WO2020045237A1 - 共振構造体、アンテナ、無線通信モジュール及び無線通信機器 - Google Patents

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conductor
connection
resonance structure
conductors
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内村 弘志
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京セラ株式会社
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    • H01Q9/0457Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna with particular feeding means electromagnetically coupled to the feed line

Definitions

  • the present disclosure relates to a resonance structure, an antenna, a wireless communication module, and a wireless communication device.
  • the electromagnetic wave radiated from the antenna is reflected by the metal conductor.
  • the electromagnetic wave reflected by the metal conductor has a phase shift of 180 degrees.
  • the reflected electromagnetic wave is combined with the electromagnetic wave radiated from the antenna.
  • the amplitude of an electromagnetic wave radiated from an antenna may be reduced due to synthesis with an electromagnetic wave having a phase shift. As a result, the amplitude of the electromagnetic wave radiated from the antenna decreases.
  • Non-Patent Documents 1 and 2 for example.
  • Murakami et al. “Low-profile design and band characteristics of artificial magnetic conductor using dielectric substrate” IEICE Trans. (B), Vol. J98-B No. 2, pp. 172-179 Murakami et al., “Optimal Configuration of Reflector for AMC Dipole Antenna with Reflector” IEICE Tech. J98-B No. 11, pp. 1212-1220
  • the resonance structure has a conductor, a ground conductor, and a first predetermined number of connection conductors.
  • the conductor portion extends along a first plane and includes a plurality of first conductors.
  • the ground conductor is located apart from the conductor portion and extends along the first plane.
  • the connection conductor extends from the ground conductor toward the conductor. At least two of the plurality of first conductors are connected to different connection conductors.
  • the first predetermined number of connection conductors any two of which are arranged along a first direction included in the first plane, and a first connection pair, and any two of which are included in the first plane, and And a second connection pair arranged along a second direction intersecting the first direction.
  • the resonant structure is configured to resonate at a first frequency along a first current path, and is configured to resonate at a second frequency along a second current path.
  • the first current path includes the ground conductor, the conductor, and the first connection pair.
  • the second current path includes the ground conductor, the conductor, and the second connection pair.
  • An antenna according to an embodiment of the present disclosure includes the above-described resonant structure and a first feeder line configured to be electromagnetically connected to the conductor.
  • a wireless communication module includes the above-described antenna and an RF (Radio Frequency) module configured to be electrically connected to the first power supply line.
  • RF Radio Frequency
  • a wireless communication device includes the wireless communication module described above, and a battery configured to supply power to the wireless communication module.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the resonance structure taken along the line L1-L1 shown in FIG.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a first example of a resonance state in the resonance structure illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a second example of a resonance state in the resonance structure illustrated in FIG. 1.
  • 2 is a graph showing radiation efficiency with respect to frequency of the resonance structure shown in FIG. 1. It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the resonance structure taken along the line L1-L1 shown in FIG.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a first example of a resonance state in the resonance structure illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a second example of a resonance state in the resonance structure
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a second example of the resonance state in the resonance structure illustrated in FIG. 8. It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment. It is a perspective view of a resonance structure concerning one embodiment.
  • FIG. 12 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure illustrated in FIG. 11.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a resonance state in the resonance structure illustrated in FIG. 11.
  • 12 is a graph showing the radiation efficiency with respect to the frequency of the resonance structure shown in FIG.
  • FIG. 16 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure shown in FIG. 15.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view of the resonance structure taken along the line L2-L2 shown in FIG. FIG.
  • 16 is a diagram illustrating a first example of a resonance state in the resonance structure illustrated in FIG. 15.
  • 16 is a graph showing Example 1 of the radiation efficiency with respect to the frequency of the resonance structure shown in FIG. 15. It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment.
  • 21 is a diagram illustrating a second example of the resonance state in the resonance structure illustrated in FIG. 20.
  • FIG. It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment.
  • It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment.
  • It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment.
  • 25 is a diagram illustrating a second example of a resonance state in the resonance structure illustrated in FIG. 24.
  • FIG. It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment.
  • FIG. 46 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure illustrated in FIG. 45.
  • FIG. 46 is a diagram illustrating an example of a resonance state of the resonance structure illustrated in FIG. 45.
  • 46 is a graph illustrating an example of radiation efficiency with respect to frequency of the resonance structure illustrated in FIG. 45.
  • FIG. 46 is a graph illustrating an example of reflectance with respect to frequency of the resonance structure illustrated in FIG. 45. It is a perspective view of a resonance structure concerning one embodiment.
  • FIG. 51 is an exploded perspective view of a portion of the resonance structure illustrated in FIG. 50.
  • FIG. 51 is a view for explaining Example 1 of the resonance state in the resonance structure shown in FIG. 50.
  • FIG. 51 is a view for explaining Example 2 of the resonance state in the resonance structure shown in FIG. 50.
  • It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment.
  • FIG. 55 is an exploded perspective view of a portion of the resonance structure shown in FIG. 54. It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment. It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment.
  • FIG. 61 is an exploded perspective view of a portion of the resonance structure illustrated in FIG. 60.
  • FIG. 61 is a diagram illustrating an example of a resonance state in the resonance structure illustrated in FIG. 60.
  • FIG. 65 is an exploded perspective view of a portion of the resonance structure illustrated in FIG. 64.
  • FIG. 65 is a diagram illustrating an example of a resonance state in the resonance structure illustrated in FIG. 64.
  • FIG. 65 is a perspective view of a resonance structure concerning one embodiment.
  • FIG. 67 is an exploded perspective view of a portion of the resonance structure illustrated in FIG. 67.
  • FIG. 67 is a plan view of the resonance structure shown in FIG. 67. It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment. It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment. It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment. It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment. It is a top view of the resonance structure concerning one embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of a wireless communication module according to one embodiment.
  • FIG. 75 is a schematic configuration diagram of the wireless communication module 1 shown in FIG. 74.
  • FIG. 2 is a block diagram of a wireless communication device according to one embodiment.
  • FIG. 77 is a plan view of the wireless communication device shown in FIG. 76.
  • FIG. 77 is a cross-sectional view of the wireless communication device shown in FIG. 76.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure according to the
  • the present disclosure relates to providing a new resonance structure, an antenna, a wireless communication module, and a wireless communication device.
  • a new resonance structure, an antenna, a wireless communication module, and a wireless communication device can be provided.
  • ⁇ The“ resonant structure ”of the present disclosure enters a resonant state at a predetermined frequency.
  • the frequency at which the resonance structure enters a resonance state is called “resonance frequency”.
  • An example of the application of the “resonant structure” of the present disclosure includes an antenna and a filter.
  • the “resonant structure” of the present disclosure may include a member including a dielectric material and a member including a conductive material.
  • the “dielectric material” may include any of a ceramic material and a resin material as a composition.
  • Ceramic materials include aluminum oxide-based sintered bodies, aluminum nitride-based sintered bodies, mullite-based sintered bodies, glass-ceramic sintered bodies, crystallized glass in which a crystal component is precipitated in a glass base material, and mica or titanium. Includes sintered microcrystals such as aluminum oxide.
  • the resin material includes an epoxy resin, a polyester resin, a polyimide resin, a polyamide imide resin, a polyether imide resin, and a cured material of an uncured material such as a liquid crystal polymer.
  • the “conductive material” may include any of a metal material, an alloy of a metal material, a cured product of a metal paste, and a conductive polymer as a composition.
  • Metal materials include copper, silver, palladium, gold, platinum, aluminum, chromium, nickel, cadmium lead, selenium, manganese, tin, vanadium, lithium, cobalt, titanium, and the like.
  • the alloy includes a plurality of metallic materials.
  • the metal paste includes a material obtained by kneading powder of a metal material together with an organic solvent and a binder.
  • the binder includes an epoxy resin, a polyester resin, a polyimide resin, a polyamideimide resin, and a polyetherimide resin.
  • the conductive polymer includes a polythiophene-based polymer, a polyacetylene-based polymer, a polyaniline-based polymer, a polypyrrole-based polymer, and the like.
  • the first plane in which the conductor portion 30 illustrated in FIG. a direction from the ground conductor 40 shown in FIGS. 1 and 2 to the conductor portion 30 is indicated as a positive direction of the Z axis, and an opposite direction is indicated as a negative direction of the Z axis.
  • X direction when the positive direction of the X axis and the negative direction of the X axis are not particularly distinguished, the positive direction of the X axis and the negative direction of the X axis are collectively described as “X direction”.
  • the positive direction of the Y-axis and the negative direction of the Y-axis are collectively described as “Y direction”.
  • the positive direction of the Z axis and the negative direction of the Z axis are collectively described as “Z direction”.
  • FIG. 1 is a perspective view of a resonance structure 10 according to one embodiment.
  • FIG. 1 is a perspective view of the resonance structure 10 viewed from the positive direction of the Z axis.
  • FIG. 2 is a perspective view of the resonance structure 10 shown in FIG. 1 as viewed from the negative direction of the Z axis.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure 10 shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the resonance structure 10 taken along line L1-L1 shown in FIG.
  • the resonance structure 10 resonates at one or more resonance frequencies. As shown in FIGS. 1 and 2, the resonance structure 10 includes a base 20, a conductor 30, and a ground conductor 40.
  • the resonance structure 10 has connection conductors 60-1, 60-2, 60-3, and 60-4. In the following, the connection conductors 60-1 to 60-4 are collectively referred to as "connection conductor 60" unless the connection conductors 60-1 to 60-4 are particularly distinguished.
  • the number of connection conductors 60 included in the resonance structure 10 is not limited to four.
  • the resonance structure 10 may have the first predetermined number of connection conductors 60. The first predetermined number is three or more.
  • the resonance structure 10 may include at least one of the first power supply line 51 and the second power supply line 52 illustrated in FIG.
  • the base 20 may be configured to include a dielectric material.
  • the relative permittivity of the base 20 may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 10.
  • the base 20 supports the conductor 30 and the ground conductor 40.
  • the base 20 is a square pole as shown in FIGS. However, the base 20 may have any shape as long as the base 20 can support the conductor 30 and the ground conductor 40.
  • the base 20 has an upper surface 21 and a lower surface 22, as shown in FIG.
  • the upper surface 21 is a surface located on the positive direction side of the Z axis among two surfaces substantially parallel to the XY plane included in the base 20.
  • the lower surface 22 is a surface located on the negative side of the Z-axis, of the two surfaces substantially parallel to the XY plane included in the base 20.
  • the conductor 30 shown in FIG. 1 may be configured to include a conductive material.
  • the conductor portion 30, the ground conductor 40, and the connection conductor 60 may be configured to include the same conductive material, or may be configured to include different conductive materials.
  • the conductor 30 shown in FIG. 1 is configured to function as a part of the resonator.
  • the conductor 30 extends along the XY plane.
  • the conductor portion 30 has a substantially square shape including two sides substantially parallel to the X direction and two sides substantially parallel to the Y direction. However, the conductor 30 may have any shape.
  • the conductor part 30 is located on the upper surface 21 of the base 20.
  • the resonance structure 10 can exhibit an artificial magnetic wall characteristic (Artificial Magnetic Conductor Character) with respect to an electromagnetic wave of a predetermined frequency incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor portion 30 is located from the outside.
  • artificial magnetic wall characteristic means a characteristic of a surface where the phase difference between an incident wave and a reflected wave at one resonance frequency is 0 °.
  • the resonant structure 10 may have an operating frequency near at least one of the at least one resonant frequency.
  • the phase difference between the incident wave and the reflected wave is smaller than the range from -90 degrees to +90 degrees.
  • the conductor 30 includes a gap Sx and a gap Sy.
  • the gap Sx extends along the Y direction.
  • the gap Sx is located near the center of a side of the conductor 30 substantially parallel to the X direction.
  • the gap Sy extends along the X direction.
  • the gap Sy is located near the center of a side of the conductor 30 substantially parallel to the Y direction.
  • the width of the gap Sx and the width of the gap Sy may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 10.
  • the conductor section 30 includes first conductors 31-1, 31-2, 31-3, 31-4 as shown in FIG.
  • first conductor 31 when the first conductors 31-1 to 31-4 are not particularly distinguished, the first conductors 31-1 to 31-4 are collectively referred to as a "first conductor 31".
  • the number of the first conductors 31 included in the conductor portion 30 is not limited to four.
  • the conductor section 30 may include a second predetermined number of first conductors 31 exceeding the first predetermined number.
  • the first conductor 31 shown in FIG. 1 may be a flat conductor.
  • the first conductor 31 has a substantially square shape having the same shape and including two sides substantially parallel to the X direction and two sides substantially parallel to the Y direction.
  • each of the first conductors 31-1 to 31-4 may have an arbitrary shape.
  • Each of the first conductors 31-1 to 31-4 is connected to one of the connection conductors 60-1 to 60-4 different from each other, as shown in FIGS.
  • the first conductor 31 may include a connection portion 31 a at one of four corners of a square.
  • the connection conductor 60 is connected to the connection portion 31a.
  • the first conductor 31 does not need to include the connection part 31a.
  • a part of the plurality of first conductors 31 may include the connection part 31a, and the other part may not include the connection part 31a.
  • the connection part 31a shown in FIG. 1 is circular.
  • the connecting portion 31a is not limited to a circular shape, and may have an arbitrary shape.
  • each of the first conductors 31-1 to 31-4 extends along the XY plane.
  • Each of the first conductor 31-1 to the first conductor 31-4 shown in FIG. 1 is arranged in a square lattice along the X direction and the Y direction.
  • the first conductor 31-1 and the first conductor 31-2 are arranged along the X direction of the square lattice along the X direction and the Y direction.
  • the first conductor 31-3 and the first conductor 31-4 are arranged along the X direction of the square lattice along the X direction and the Y direction.
  • the first conductor 31-1 and the first conductor 31-4 are arranged along the Y direction of the square lattice along the X direction and the Y direction.
  • the first conductor 31-2 and the first conductor 31-3 are arranged along the Y direction of the square lattice along the X direction and the Y direction.
  • the first conductor 31-1 and the first conductor 31-3 are arranged along a first diagonal direction of a square lattice along the X direction and the Y direction.
  • the first diagonal direction is a direction inclined by 45 degrees from the positive direction of the X axis toward the positive direction of the Y axis.
  • the first conductor 31-2 and the first conductor 31-4 are arranged along a second diagonal of a square lattice along the X and Y directions.
  • the second diagonal direction is a direction inclined 135 degrees from the positive direction of the X axis toward the positive direction of the Y axis.
  • the lattice in which the first conductors 31-1 to 31-4 are arranged is not limited to a square lattice.
  • the first conductors 31-1 to 31-4 may be arranged in an arbitrary lattice. Examples of lattices in which the first conductors 31 are arranged include oblique lattices, rectangular lattices, and hexagonal lattices.
  • the first conductor 31 includes a portion configured to be capacitively connected to the different first conductor 31 by providing a gap between the first conductor 31 and the different first conductor 31.
  • the first conductor 31-1 and the first conductor 31-2 can be configured to be capacitively connected by having a gap Sx therebetween.
  • the first conductor 31-3 and the first conductor 31-4 can be configured to be capacitively connected by having a gap Sx therebetween.
  • the first conductor 31-1 and the first conductor 31-4 can be configured to be capacitively connected by having a gap Sy between each other.
  • the first conductor 31-2 and the first conductor 31-3 can be configured to be capacitively connected by having a gap Sy between each other.
  • the first conductor 31-1 and the first conductor 31-3 can be configured to be capacitively connected by having a gap Sx and a gap Sy between each other.
  • the first conductor 31-2 and the first conductor 31-4 can be configured to be capacitively connected by having a gap Sx and a gap Sy between each other.
  • the first conductor 31-1 and the first conductor 31-3 can be configured to be capacitively connected via the first conductor 31-2 and the first conductor 31-4.
  • the first conductor 31-2 and the first conductor 31-4 can be configured to be capacitively connected via the first conductor 31-1 and the first conductor 31-3.
  • the resonance structure 10 may have capacitance elements C1 and C2 in the gap Sx.
  • the resonance structure 10 may include the capacitance elements C3 and C4 in the gap Sy.
  • the capacitance elements C1 to C4 may be chip capacitors or the like.
  • the capacitive element C1 located in the gap Sx is configured to capacitively connect the first conductor 31-1 and the first conductor 31-2.
  • the capacitive element C2 located in the gap Sx is configured to capacitively connect the first conductor 31-3 and the first conductor 31-4.
  • the capacitive element C3 located in the gap Sy is configured to capacitively connect the first conductor 31-2 and the first conductor 31-3.
  • the capacitive element C4 located in the gap Sy is configured to capacitively connect the first conductor 31-1 and the first conductor 31-4.
  • the positions of the capacitance elements C1 and C2 in the gap Sx and the positions of the capacitance elements C3 and C4 in the gap Sy may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 10.
  • the capacitance values of the capacitance elements C1 to C4 may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 10. When the capacitance values of the capacitance elements C1 to C4 are increased, the resonance frequency of the resonance structure 10 can be lowered. When the capacitance values of the capacitors C1 to C4 are reduced, the resonance frequency of the resonance structure 10 can be increased.
  • the ground conductor 40 shown in FIG. 2 can be configured to include a conductive material.
  • the ground conductor 40 provides a reference potential in the resonance structure 10.
  • the ground conductor 40 may be configured to be electrically connected to the ground of a device including the resonance structure 10.
  • the ground conductor 40 may be a flat conductor.
  • the ground conductor 40 is located on the lower surface 22 of the base 20, as shown in FIG.
  • Various components of a device including the resonance structure 10 may be located on the negative side of the ground conductor 40 in the Z-axis direction.
  • the metal plate may be located on the negative side of the Z-axis of the ground conductor 40.
  • the resonance structure 10 as an antenna can maintain the radiation efficiency at a predetermined frequency even when the metal plate is located on the negative side of the ground conductor 40 in the Z-axis direction.
  • the ground conductor 40 extends along the XY plane as shown in FIGS.
  • the ground conductor 40 is located apart from the conductor part 30.
  • the base 20 is interposed between the ground conductor 40 and the conductor 30 as shown in FIG.
  • the ground conductor 40 faces the conductor 30 in the Z direction, as shown in FIG.
  • the ground conductor 40 may have a shape corresponding to the shape of the conductor portion 30.
  • the ground conductor 40 shown in FIG. 2 has a substantially square shape corresponding to the substantially square conductor portion 30. However, the ground conductor 40 may have an arbitrary shape according to the shape of the conductor portion 30.
  • the ground conductor 40 includes a connection portion 40a at each of the four corners of the square.
  • the connection conductor 60 is connected to the connection portion 40a.
  • the ground conductor 40 may not include a part of the plurality of connection parts 40a.
  • the connection part 40a shown in FIG. 2 is circular. However, the connecting portion 40a is not limited to a circular shape, and
  • the first power supply line 51 and the second power supply line 52 shown in FIG. 1 can be configured to include a conductive material.
  • Each of the first power supply line 51 and the second power supply line 52 may be a through-hole conductor, a via conductor, or the like.
  • the first power supply line 51 and the second power supply line 52 can be located in the base 20 as shown in FIG.
  • a direct power supply system in which the first power supply line 51 and the second power supply line 52 are directly connected to the conductor 30 may be employed, or the first power supply line 51 and the second power supply line 52 may be connected to the conductor 30.
  • An electromagnetic coupling power supply method for magnetic coupling may be employed.
  • the first power supply line 51 shown in FIG. 3 is configured to be electromagnetically connected to the first conductor 31-1 included in the conductor section 30 shown in FIG.
  • electroagnetic connection may be an electrical connection or a magnetic connection.
  • the first power supply line 51 can extend from the opening 51a of the ground conductor 40 shown in FIG. 2 to an external device or the like.
  • the first power supply line 51 is configured to supply power to the conductor 30 via the first conductor 31-1 when the resonance structure 10 is used as an antenna.
  • the first power supply line 51 is configured to supply power from the conductor unit 30 to the external device or the like via the first conductor 31-1. .
  • the second power supply line 52 shown in FIG. 3 is configured to be electromagnetically connected to the first conductor 31-2 included in the conductor section 30 shown in FIG.
  • the second power supply line 52 is configured to be electromagnetically connected to the conductor 30 at a position different from the first power supply line 51.
  • the second power supply line 52 may extend from the opening 52a of the ground conductor 40 to an external device or the like.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power to the conductor section 30 via the first conductor 31-2 when the resonance structure 10 is used as an antenna.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power from the conductor 30 to the external device or the like via the first conductor 31-2. .
  • connection conductor 60 shown in FIG. 3 can be configured to include a conductive material.
  • the connection conductor 60 extends from the ground conductor 40 toward the conductor 30.
  • the connection conductor 60 may be a through-hole conductor.
  • the connection conductor 60 may be a via conductor.
  • Each of the connection conductors 60-1 to 60-4 connects each of the first conductors 31-1 to 31-4 to the ground conductor 40, respectively.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a first example of a resonance state in the resonance structure 10 illustrated in FIG. 1.
  • the directions A and B shown in FIG. 5 are directions included in the XY plane.
  • the resonance structure 10 shown in FIG. 5 has the capacitance elements C1 to C4.
  • the capacitance values of the capacitance elements C1 to C4 are the same.
  • the A direction is a direction inclined by 45 degrees from the positive direction of the X axis toward the positive direction of the Y axis.
  • the A direction is a first diagonal direction in which the first conductor 31-1 and the first conductor 31-3 are arranged in the first conductors 31-1 to 31-4 arranged in a square lattice along the X direction and the Y direction. is there.
  • the B direction is a direction inclined 135 degrees from the positive direction of the X axis toward the positive direction of the Y axis.
  • the B direction is a second diagonal direction in which the first conductor 31-2 and the first conductor 31-4 are arranged in the first conductors 31-1 to 31-4 arranged in a square lattice along the X direction and the Y direction. is there.
  • connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 form a first connection pair arranged along the X direction as the first direction.
  • the connection conductors 60-1 and 60-2 form a first connection pair in which the first conductors 31 are arranged along the X direction of the square lattice (along the X and Y directions).
  • connection conductor 60-3 and the connection conductor 60-4 form a first connection pair arranged in the X direction as the first direction.
  • the connection conductor 60-3 and the connection conductor 60-4 form a different first connection pair from the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 of the first connection pair.
  • connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 form a second connection pair arranged in the Y direction as the second direction.
  • the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 form a second connection pair in which the first conductors 31 are arranged (along the X and Y directions) along the Y direction of the square lattice.
  • connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 form a second connection pair arranged in the Y direction as the second direction.
  • the connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 form a second connection pair different from the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 of the second connection pair.
  • the resonance structure 10 is configured to resonate at the first frequency f1 along the first path P1.
  • the first path P1 is an apparent current path.
  • the first path P1 which is an apparent current path, includes, for example, a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-2 of the first connection pair and a connection path 60-1 and 60-4 of the second connection pair. It appears depending on the current path that passes.
  • the current paths passing through the connection conductors 60-1 and 60-2 of the first connection pair include the ground conductor 40, the first conductors 31-1 and 31-2, and the connection conductors 60-1 and 60- of the first connection pair. 2 is included.
  • connection conductors 60-1 and 60-4 of the second connection pair include the ground conductor 40, the first conductors 31-1 and 31-4, and the connection conductors 60-1 and 60- of the first connection pair. 4 is included.
  • the resonance structure 10 resonates at the first frequency f1
  • current can flow from the connection conductor 60-1 to the connection conductor 60-2 in, for example, the XY plane, and the connection conductor 60-1 A current can flow from to the connection conductor 60-4.
  • Each of the currents flowing between these connection conductors 60 induces an electromagnetic wave.
  • the electromagnetic waves induced by each current are combined and radiated. As a result, it appears as if the combined electromagnetic wave is induced by the high-frequency current flowing along the first path P1.
  • the first path P1 which is an apparent current path, includes, for example, a current path passing through the connection conductors 60-2 and 60-3 of the first connection pair and a connection path 60-3 and 60-4 of the second connection pair. It appears depending on the current path that passes.
  • the current path passing through the connection conductors 60-2 and 60-3 of the first connection pair includes the ground conductor 40, the first conductors 31-2 and 31-3, and the connection conductors 60-2 and 60- of the first connection pair. 3 is included.
  • the current path passing through the connection conductors 60-3 and 60-4 of the second connection pair includes the ground conductor 40, the first conductors 31-3 and 31-4, and the connection conductors 60-3 and 60- of the first connection pair. 4 is included.
  • connection conductor 60-3 When the resonance structure 10 resonates at the first frequency f1, in these current paths, current can flow from the connection conductor 60-3 toward the connection conductor 60-2, for example, on the XY plane, and the connection conductor 60-3 A current can flow from to the connection conductor 60-4.
  • Each of the currents flowing between these connection conductors 60 induces an electromagnetic wave.
  • the electromagnetic waves induced by each current are combined and radiated. As a result, it appears as if the combined electromagnetic wave is induced by the high-frequency current flowing along the first path P1.
  • the resonance structure 10 can exhibit artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the first path P1 of the first frequency f1 that is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 30 is located from the outside.
  • the resonance structure 10 is configured to resonate at the second frequency f2 along the second path P2.
  • the second path P2 is an apparent current path.
  • the second path P2 which is an apparent current path includes, for example, a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-2 of the first connection pair and a connection path 60-2 and 60-3 of the second connection pair. It appears depending on the current path that passes.
  • the current paths passing through the connection conductors 60-1 and 60-2 of the first connection pair include the ground conductor 40, the first conductors 31-1 and 31-2, and the connection conductors 60-1 and 60- of the first connection pair. 2 is included.
  • connection conductors 60-2 and 60-3 of the second connection pair includes the ground conductor 40, the first conductors 31-2 and 31-3, and the connection conductors 60-2 and 60- of the second connection pair. 3 is included.
  • the resonance structure 10 resonates at the second frequency f2
  • current can flow from the connection conductor 60-2 to the connection conductor 60-1, for example, on the XY plane, and the connection conductor 60-2 A current can flow from to the connection conductor 60-3.
  • Each of the currents flowing between these connection conductors 60 induces an electromagnetic wave.
  • the electromagnetic waves induced by each current are combined and radiated.
  • the synthesized combined electromagnetic wave appears to be induced by a high-frequency current flowing along the second path P2 as an apparent current path.
  • the second path P2 which is an apparent current path includes, for example, a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-4 of the first connection pair and a connection path 60-3 and 60-4 of the second connection pair. It appears depending on the current path that passes.
  • the current paths passing through the connection conductors 60-1 and 60-4 of the first connection pair include the ground conductor 40, the first conductors 31-1 and 31-4, and the connection conductors 60-1 and 60- of the first connection pair. 4 is included.
  • the current path passing through the connection conductors 60-3 and 60-4 of the second connection pair includes the ground conductor 40, the first conductors 31-3 and 31-4, and the connection conductors 60-3 and 60- of the second connection pair. 4 is included.
  • a current can flow from the connection conductor 60-4 toward the connection conductor 60-1, and from the connection conductor 60-4.
  • a current may flow toward the connection conductor 60-3.
  • Each of the currents flowing between these connection conductors 60 induces an electromagnetic wave.
  • the electromagnetic waves induced by each current are combined and radiated.
  • the synthesized combined electromagnetic wave appears to be induced by a high-frequency current flowing along the second path P2 as an apparent current path.
  • the resonance structure 10 can exhibit artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the second path P2 of the second frequency f2 incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 30 is located from the outside.
  • the resonance structure 10 is symmetric with respect to a straight line connecting the midpoints of two sides of the substantially square conductor portion 30 substantially parallel to the X direction on the XY plane.
  • the resonance structure 10 is symmetrical with respect to a straight line connecting the midpoints of two sides of the substantially square conductor portion 30 substantially parallel to the Y direction.
  • the length of the first path P1 may be equal to the length of the second path P2. If the length of the first path P1 is equal to the length of the second path P2, the first frequency f1 and the second frequency f2 can be equal.
  • the resonance structure 10 can be a filter excluding the first frequency f1.
  • the resonance structure 10 as a filter has the first power supply line 51 and the second power supply line 52, the power corresponding to the electromagnetic wave of the first frequency f1 is transmitted through the first path P1 and the second path P2.
  • the first power supply line 51 and the second power supply line 52 are configured to supply power to external devices and the like.
  • the first path P1 runs along the first diagonal direction.
  • the second path P2 runs along the second diagonal direction. Since the first diagonal direction corresponds to the direction A and the second diagonal direction corresponds to the direction B, in the resonance structure 10, the first path P1 and the second path P2 are orthogonal to each other on the XY plane. Since the first path P1 and the second path P2 are orthogonal to each other on the XY plane, the electric field of the electromagnetic wave of the first frequency f1 radiated along the first path P1 and the second electric field radiated along the second path P2 The electric field of the electromagnetic wave of two frequencies f2 is orthogonal.
  • the resonance structure 10 can radiate a circularly polarized wave of the first frequency f1.
  • the resonance structure 10 can be an antenna that radiates a circularly polarized wave of the first frequency f1.
  • the resonance structure 10 as an antenna is configured to radiate a circularly polarized wave of the first frequency f1 according to the following (1) to (3).
  • the first power supply line 51 and the second power supply line 52 supply AC power of the first frequency to the conductor 30.
  • the power supplied from the first power supply line 51 to the conductor 30 is equal to the power supplied from the second power supply line 52 to the conductor 30.
  • the phase difference between the AC power supplied from the first power supply line 51 to the conductor 30 and the AC power supplied from the second power supply line 52 to the conductor 30 is set to 90 degrees.
  • a right-handed or left-handed circularly polarized wave can be appropriately selected and emitted.
  • the resonance structure 10 can be configured to resonate along the first path P1 even at the first frequency f01 lower than the first frequency f1. However, at the first frequency f01, the electromagnetic wave induced by the current flowing between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 of the first connection pair and the connection conductor 60-1 and the connection conductor of the second connection pair The electromagnetic waves induced by the current flowing between the electrodes 60-4 cancel each other. Since the electromagnetic waves induced by the current flowing between these connection conductors 60 cancel each other, the resonance structure 10 resonates, but the radiation intensity of the electromagnetic wave from the resonance structure 10 can be reduced.
  • the resonance structure 10 is configured to resonate along the second path P2 at a second frequency f02 lower than the second frequency f2. However, at the second frequency f02, the resonance structure 10 resonates, but the radiation intensity of the electromagnetic wave from the resonance structure 10 can be reduced.
  • FIG. 6 is a view for explaining Example 2 of the resonance state in the resonance structure 10 shown in FIG.
  • the resonance structure 10 shown in FIG. 6 has capacitance elements C1 to C4.
  • the capacitance values of the capacitance elements C1 to C4 may be the same or different from each other.
  • connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 form a first connection pair arranged in the Y direction as the first direction.
  • the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 form a first connection pair in which the first conductors 31 are arranged along the Y direction of the square lattice (along the X and Y directions).
  • the resonance structure 10 resonates at the first frequency f3 along the first path P3.
  • the first path P3 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-4 of the first connection pair.
  • the current paths passing through the connection conductors 60-1 and 60-4 of the first connection pair include the ground conductor 40, the first conductors 31-1 and 31-4, and the connection conductors 60-1 and 60- of the first connection pair. 4 is included.
  • the resonance structure 10 resonates at the first frequency f3
  • current can flow from the connection conductor 60-1 of the first connection pair to the connection conductor 60-4, for example, on the XY plane.
  • the current flowing between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 induces an electromagnetic wave.
  • the resonance structure 10 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the first path P3 of the first frequency f3 which is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 30 is located from the outside.
  • connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 form a first connection pair arranged along the Y direction as the first direction.
  • the connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 form a first connection pair in which the first conductors 31 are arranged (along the X and Y directions) along the Y direction of the square lattice.
  • the resonance structure 10 resonates at the first frequency f3 along the first path P4.
  • the first path P4 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-2 and 60-3 of the first connection pair.
  • the current path passing through the connection conductors 60-2 and 60-3 of the first connection pair includes the ground conductor 40, the first conductors 31-2 and 31-3, and the connection conductors 60-2 and 60- of the first connection pair. 3 is included.
  • the resonance structure 10 resonates at the first frequency f3
  • current can flow from the connection conductor 60-3 of the first connection pair to the connection conductor 60-2, for example, on the XY plane.
  • the current flowing between the connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 induces an electromagnetic wave.
  • the resonance structure 10 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the first path P4 of the second frequency f4 incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor portion 30 is located from the outside.
  • connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 form a second connection pair arranged along the X direction as the second direction.
  • the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 form a second connection pair in which the first conductors 31 are arranged in the X direction of the square lattice (along the X and Y directions).
  • the resonance structure 10 resonates at the second frequency f4 along the second path P5.
  • the second path P5 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-2 of the second connection pair.
  • the current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-2 of the second connection pair includes the ground conductor 40, the first conductors 31-1 and 31-2, and the connection conductors 60-1 and 60- of the second connection pair. 2 is included.
  • a current can flow from the connection conductor 60-2 of the second connection pair to the connection conductor 60-1 in, for example, the XY plane.
  • the current flowing between the connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-1 induces an electromagnetic wave.
  • the resonance structure 10 exhibits an artificial magnetic wall characteristic with respect to an electromagnetic wave polarized along the second path P5 of the second frequency f4 which is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 30 is located from the outside.
  • connection conductor 60-3 and the connection conductor 60-4 form a second connection pair arranged in the X direction as the second direction.
  • the connection conductors 60-3 and 60-4 form a second connection pair in which the first conductors 31 are arranged (along the X and Y directions) along the X direction of the square lattice.
  • the resonance structure 10 resonates at the second frequency f4 along the second path P6.
  • the second path P6 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-3 and 60-4 of the second connection pair.
  • the current path passing through the connection conductors 60-3 and 60-4 of the second connection pair includes the ground conductor 40, the first conductors 31-3 and 31-4, and the connection conductors 60-3 and 60- of the second connection pair. 4 is included.
  • the resonance structure 10 resonates at the second frequency f4
  • current can flow from the connection conductor 60-4 of the second connection pair to the connection conductor 60-3, for example, on the XY plane.
  • the current flowing between the connection conductor 60-4 and the connection conductor 60-3 induces an electromagnetic wave.
  • the resonance structure 10 exhibits an artificial magnetic wall characteristic with respect to an electromagnetic wave polarized along the second path P6 of the second frequency f4 incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 30 is located from the outside.
  • the resonance structure 10 is symmetric with respect to the straight line connecting the midpoints of the two sides substantially parallel to the X direction of the substantially square conductor portion 30 on the XY plane, as described above. As described above, the resonance structure 10 is symmetric on the XY plane with respect to the straight line connecting the midpoints of two sides of the substantially square conductor portion 30 substantially parallel to the Y direction.
  • the lengths of the first paths P3 and P4 may be equal to the lengths of the second paths P5 and P6. If the lengths of the first paths P3 and P4 are equal to the lengths of the second paths P5 and P6, the first frequency f3 and the second frequency f4 may be equal.
  • the resonance structure 10 can be a filter excluding the first frequency f3.
  • the resonance structure 10 supplies electric power corresponding to the electromagnetic wave of the first frequency f3 via the first paths P3 and P4 via the second power supply line 52 to an external device or the like.
  • the resonance structure 10 can be a filter excluding the first frequency f4.
  • the resonance structure 10 supplies electric power corresponding to the electromagnetic wave of the second frequency f4 through the second paths P5 and P6 via the first power supply line 51 to an external device or the like.
  • the direction of the current in the first path P3 may be opposite to the direction of the current in the first path P4.
  • the radiation intensity of the electromagnetic wave from the resonance structure 10 can be reduced at the first frequency f3.
  • the direction of the current in the second path P5 and the direction of the current in the second path P6 may be opposite.
  • the radiation intensity of the electromagnetic wave from the resonance structure 10 can be reduced at the second frequency f4.
  • FIG. 7 is a graph showing the radiation efficiency with respect to the frequency of the resonance structure 10 shown in FIG.
  • the data shown in FIG. 7 was obtained by simulation.
  • the resonance structure 10 having the conductor portion 30 of 6.6 mm ⁇ 6.6 mm shown in FIG. 5 was used.
  • the resonance structure 10 was located on a metal plate.
  • the ground conductor 40 of the resonance structure 10 was opposed to the metal plate.
  • As the metal plate a metal plate having a size of 100 mm ⁇ 100 mm in the XY plane was used.
  • the resonance structure 10 was located near the center of the metal plate.
  • the gap Sx is 0.2 mm
  • the gap Sy is 0.2 mm.
  • the capacitance value of each of the capacitance elements C1 to C4 shown in FIG. 1 was 10 pF.
  • the solid line in FIG. 7 shows the total radiation efficiency with respect to frequency.
  • the broken line shown in FIG. 7 indicates the antenna radiation efficiency.
  • the total radiation efficiency is a ratio of the power of the electromagnetic wave radiated in all directions from the resonance structure 10 to the power including the reflection loss supplied to the resonance structure 10 as an antenna.
  • the antenna radiation efficiency is the ratio of the power of the electromagnetic wave radiated from the resonance structure 10 in all directions to the power not including the reflection loss supplied to the resonance structure 10 as an antenna.
  • the resonance structure 10 enters a resonance state. Since the reflection loss is small, the frequency at which the total radiation efficiency has a peak indicates the resonance frequency of the resonance structure 10.
  • the resonance frequencies are 0.62 GHz, 0.75 GHz, and 1.47 GHz.
  • the antenna radiation efficiency decreases.
  • the low antenna radiation efficiency indicates that the loss inside the antenna is large and the radiation intensity of the electromagnetic wave from the resonance structure 10 is reduced.
  • the resonance structure 10 resonates, but the radiation intensity of the electromagnetic wave from the resonance structure 10 decreases.
  • 0.62 GHz corresponds to the above-mentioned first frequency f01 and second frequency f02.
  • 1.47 GHz corresponds to the above-mentioned first frequency f3 and second frequency f4.
  • the antenna radiation efficiency increases.
  • a high antenna radiation efficiency indicates that the radiation intensity of the electromagnetic wave from the resonance structure 10 is high.
  • the resonance structure 10 can emit an electromagnetic wave as an antenna.
  • 0.75 GHz corresponds to the above-described first frequency f1 and second frequency f2.
  • FIG. 8 is a plan view of the resonance structure 10A according to one embodiment.
  • differences between the resonance structure 10A and the resonance structure 10 shown in FIG. 1 will be mainly described.
  • the capacitance values of at least some of the capacitance elements C1 to C4 are different from each other.
  • the capacitance value may be larger in the order of the capacitance element C1, the capacitance element C3, the capacitance element C4, and the capacitance element C5.
  • the capacitance of the capacitor C1 is assumed to be a capacitance c [pF].
  • the capacitance value of the capacitance element C3 is twice (2 ⁇ c [pF]) the capacitance value c.
  • the capacitance value of the capacitance element C4 is four times the capacitance value c (4 ⁇ c [pF]).
  • the capacitance value of the capacitance element C2 is eight times the capacitance value c (8 ⁇ c [pF]).
  • the resonance structure 10A resonates at the first frequency f5 along the first path P7.
  • the first path P7 appears in the same or similar manner as the first path P3 shown in FIG. However, since the capacitance value of the capacitance element C4 is larger than the capacitance value of the capacitance element C3, the first path P7 appears on the X axis positive direction side from the first path P3 shown in FIG.
  • the resonance structure 10A exhibits an artificial magnetic wall characteristic with respect to an electromagnetic wave polarized along the Y direction at the first frequency f5 that is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 30 is located from the outside.
  • the resonance structure 10A resonates at the second frequency f6 along the second path P8.
  • the second route P8 appears in the same or similar manner as the second route P6 shown in FIG. However, since the capacitance value of the capacitance element C2 is larger than the capacitance value of the capacitance element C1, the second path P8 appears on the negative side of the Y axis from the second path P6 shown in FIG.
  • the resonance structure 10A exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the X direction at the second frequency f6 that is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 30 is located from the outside.
  • the resonance structure 10A has a symmetric configuration as described above with reference to FIG.
  • the length of the first path P7 may be equal to the length of the second path P8. If the length of the first path P7 is equal to the length of the second path P8, the first frequency f5 and the second frequency f6 may be equal.
  • the first path P7 along the Y direction and the second path P8 along the X direction are orthogonal to each other on the XY plane.
  • the electric field of the electromagnetic wave of the first frequency f5 radiated from the first path P7 and radiated from the second path P8 is orthogonal to the electric field.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a second example of the resonance state in the resonance structure 10 ⁇ / b> A illustrated in FIG. 8.
  • the resonance structure 10A resonates at the first frequency f7 along the first path P9.
  • the first path P9 appears in the same or similar manner as the second path P2 shown in FIG.
  • the resonance structure 10A exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the B direction of the first frequency f7 that is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor portion 30 is located from the outside.
  • the capacitance value of the capacitance element C4 is four times larger than the capacitance value of the capacitance element C1.
  • the capacitance value of the capacitance element C2 is four times larger than the capacitance value of the capacitance element C3.
  • the capacitance values of the capacitors C1 to C4 increase from the connection conductor 60-2 to the connection conductor 60-4.
  • FIG. 10 is a plan view of a resonance structure 10B according to one embodiment.
  • differences between the resonance structure 10A and the resonance structure 10 shown in FIG. 1 will be mainly described.
  • the resonance structure 10B has the capacitance elements C1 to C4.
  • the capacitive element C1 is located at a position about 1/4 of the length of the gap Sx from the end of the gap Sx on the negative side of the Y axis in the Y direction.
  • the capacitance element C2 is located at a position about 1/4 of the length of the gap Sx from the end of the gap Sx on the positive side of the Y axis in the Y direction.
  • the capacitance element C3 is located at a position about 1/4 of the length of the gap Sy from the end of the gap Sy on the negative side of the X axis in the X direction.
  • the capacitance element C4 is located at a position about 1/4 of the length of the gap Sy from the end of the gap Sy in the X direction on the positive side in the X direction.
  • the capacitance values of at least some of the capacitance elements C1 to C4 are different from each other.
  • the capacitance value may be larger in the order of the capacitance element C1, the capacitance element C3, the capacitance element C4, and the capacitance element C5.
  • the capacitance of the capacitor C1 is assumed to be a capacitance c [pF].
  • the capacitance value of the capacitance element C3 is twice (2 ⁇ c [pF]) the capacitance value c of the capacitance element C1.
  • the capacitance value of the capacitance element C4 is four times (4 ⁇ c [pF]) the capacitance value c of the capacitance element C1.
  • the capacitance value of the capacitance element C2 is eight times (8 ⁇ c [pF]) the capacitance value c of the capacitance element C1.
  • the resonance structure 10B resonates at the first frequency f8 along the first path P10.
  • the first route P10 appears in the same or similar manner as the first route P1 shown in FIG.
  • the resonance structure 10B exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized in the A direction at the first frequency f8 that is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 30 is located from the outside.
  • the capacitance value of the capacitance element C3 is twice as large as the capacitance value of the capacitance element C1.
  • the capacitance value of the capacitance element C2 is twice as large as the capacitance value of the capacitance element C4.
  • the capacitance values of the capacitors C1 to C4 increase from the connection conductor 60-1 to the connection conductor 60-3.
  • the capacitance element C1 and the capacitance element C3 are located along the direction A between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-3, and the capacitance element C2 and the capacitance The element C4 is located side by side along the direction A.
  • FIG. 11 is a perspective view of the resonance structure 110 according to one embodiment.
  • FIG. 12 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure 110 shown in FIG.
  • the resonance structure 110 resonates at one or more resonance frequencies. As shown in FIGS. 11 and 12, the resonance structure 110 includes the base 20, the conductor 130, the ground conductor 40, and the connection conductor 60. The resonance structure 110 may include at least one of the first power supply line 51 and the second power supply line 52.
  • the conductor 130 shown in FIG. 11 is configured to function as a part of the resonator.
  • the conductor 130 extends along the XY plane.
  • the conductor 130 has a substantially square shape including two sides substantially parallel to the X direction and two sides substantially parallel to the Y direction.
  • the conductor 130 is located on the upper surface 21 of the base 20.
  • the resonance structure 110 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to a predetermined frequency that is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor portion 130 is located from the outside.
  • the conductor 130 includes a gap Sx1, a gap Sy1, and a gap Sy2.
  • the gap Sx1 extends along the Y direction.
  • the gap Sx1 is defined by a portion of the conductor 130 located on the side of the connection conductors 60-2 and 60-3 and a portion of the conductor 130 located on the side of the connection conductors 60-1 and 60-4 in the X direction. , 4.0: 2.4.
  • the gap Sy1 extends along the X direction.
  • the gap Sy1 is defined by a portion of the conductor 130 divided into 2.4 / (4.0 + 2.4) by the gap Sx1 in the Y direction, a portion on the side of the connection conductor 60-4 and a portion of the connection conductor 60-1.
  • the gap Sy2 extends along the X direction.
  • the gap Sy2 has a portion located on the side of the connection conductor 60-3 in the portion of the conductor portion 130 divided into 4.0 / (4.0 + 2.4) by the gap Sx1 in the Y direction, and a gap between the connection conductor 60-
  • the portion located on the side of No. 2 is located at a location where the portion is divided into 3.6: 2.8.
  • the width of the gap Sx1, the width of the gap Sy1, and the width of the gap Sy2 may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 110.
  • the ratio of dividing the conductor portion 130 by the gap Sx1, the gap Sy1, and the gap Sy2 may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 110.
  • the conductor 130 includes first conductors 131-1, 131-2, 131-3, and 131-4 as shown in FIG.
  • first conductors 131-1 to 131-4 are collectively referred to as a "first conductor 131".
  • the number of the first conductors 131 included in the conductor portion 130 is not limited to four.
  • the conductor section 130 may include any number of first conductors 131.
  • the first conductor 131 may be a flat conductor.
  • Each of the first conductors 131-1 to 131-4 may have a rectangular shape having a different area. In the four first conductors 131, the area increases in the order of the first conductor 131-4, the first conductor 131-1, the first conductor 131-2, and the first conductor 131-3.
  • Each of the first conductors 131-1 to 131-4 is connected to one of the different connection conductors 60-1 to 60-4 as shown in FIG.
  • the first conductors 131-1 to 131-4 spread along the XY plane.
  • the first conductor 131-1 and the first conductor 131-2 are arranged along the X direction.
  • the first conductor 131-3 and the first conductor 131-4 are arranged along the X direction.
  • the first conductor 131-1 and the first conductor 131-4 are arranged along the Y direction.
  • the first conductor 131-2 and the first conductor 131-3 are arranged along the Y direction.
  • the first conductor 131-1 and the first conductor 131-3 are arranged along a direction inclined by 45 degrees with respect to the positive direction of the X-axis.
  • the first conductor 131-2 and the first conductor 131-4 are arranged along a direction inclined by 135 degrees with respect to the positive direction of the X-axis.
  • the first conductor 131 includes a portion configured to be capacitively connected to the different first conductor 131 by providing a gap between the first conductor 131 and the different first conductor 131.
  • the first conductor 131-1 and the first conductor 131-2 can be configured to be capacitively connected by having a gap Sx1 between each other.
  • the first conductor 131-3 and the first conductor 131-4 can be configured to be capacitively connected by having a gap Sx1 between each other.
  • the first conductor 131-1 and the first conductor 131-4 can be configured to be capacitively connected by having a gap Sy1 between each other.
  • the first conductor 131-2 and the first conductor 131-3 can be configured to be capacitively connected by having a gap Sy2 therebetween.
  • the first conductor 131-1 and the first conductor 131-3 can be configured to be capacitively connected by having a gap Sx1 between each other.
  • the first conductor 131-2 and the first conductor 131-4 can be configured to be capacitively connected via the gap Sx1 and the gap Sy1 between the first conductor 131-1.
  • the resonance structure 110 may have the capacitance elements C1 and C2 shown in FIG. 1 in the gap Sx1 shown in FIG.
  • the resonance structure 110 may include the capacitance element C4 illustrated in FIG. 1 in the gap Sy1 illustrated in FIG.
  • the resonance structure 110 may include the capacitance element C3 illustrated in FIG. 1 in the gap Sy2.
  • the first power supply line 51 shown in FIG. 12 is configured to be electromagnetically connected to the first conductor 131-4.
  • the first power supply line 51 is configured to supply power to the conductor 130 via the first conductor 131-4.
  • the resonance structure 110 is used as an antenna or a filter
  • the first power supply line 51 is configured to supply power from the conductor section 130 to the external device or the like via the first conductor 131-4. .
  • the second power supply line 52 shown in FIG. 12 is configured to be electromagnetically connected to the first conductor 131-2.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power to the conductor 130 via the first conductor 131-2.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power from the conductor unit 130 via the first conductor 131-2 to an external device or the like. .
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a resonance state in the resonance structure 110 illustrated in FIG.
  • the resonance structure 110 resonates at the first frequency f9 along the first path P11.
  • the first path P11 is an apparent current path.
  • the first path P11 which is an apparent current path includes, for example, a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-2 of the first connection pair and a connection path 60-1 and 60-4 of the second connection pair. It appears depending on the current path that passes.
  • the current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-2 of the first connection pair includes the ground conductor 40, the first conductors 131-1 and 131-2, and the connection conductors 60-1 and 60- of the first connection pair. 2 is included.
  • connection conductors 60-1 and 60-4 of the second connection pair include the ground conductor 40, the first conductors 131-1 and 131-4, and the connection conductors 60-1 and 60- of the first connection pair. 4 is included.
  • the resonance structure 10 resonates at the first frequency f9, in these current paths, current can flow from the connection conductor 60-1 to the connection conductor 60-2 in, for example, the XY plane, and the connection conductor 60-1 A current can flow from to the connection conductor 60-4.
  • Each of the currents flowing between these connection conductors 60 induces an electromagnetic wave.
  • the electromagnetic waves induced by each current are combined and radiated. As a result, it appears as if the synthesized electromagnetic wave is induced by the high-frequency current flowing along the first path P11.
  • the first path P11 which is an apparent current path includes, for example, a current path passing through the connection conductors 60-2 and 60-3 of the first connection pair and a connection path 60-3 and 60-4 of the second connection pair. It appears depending on the current path that passes.
  • the current path passing through the connection conductors 60-2 and 60-3 of the first connection pair includes the ground conductor 40, the first conductors 131-1 and 131-2, and the connection conductors 60-2 and 60- of the first connection pair. 3 is included.
  • the current path passing through the connection conductors 60-3 and 60-4 of the second connection pair includes the ground conductor 40, the first conductors 131-3 and 131-4, and the connection conductors 60-3 and 60- of the second connection pair. 4 is included.
  • connection conductor 60-3 When the resonance structure 110 resonates at the first frequency f9, a current can flow from the connection conductor 60-3 toward the connection conductor 60-2 in these current paths, for example, in the XY plane, and A current may flow toward the connection conductor 60-4.
  • Each of the currents flowing between these connection conductors 60 induces an electromagnetic wave.
  • the electromagnetic waves induced by each current are combined and radiated. As a result, it appears as if the synthesized electromagnetic wave is induced by the high-frequency current flowing along the first path P11.
  • the resonance structure 110 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the first path P11 of the first frequency f9 which is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 30 is located from the outside.
  • the first path P11 crosses the first conductor 131-3 on the XY plane.
  • the first conductor 131-3 has a larger area than the other first conductors 131-1, 131-2, 131-4.
  • current is excited in the first conductor 131-3 having a large area.
  • the first frequency f9 can belong to a wide frequency band.
  • the resonance structure 110 can be a filter excluding the wideband to which the first frequency f9 belongs.
  • the resonance structure 110 as a filter supplies power according to the electromagnetic wave of a wideband frequency to which the first frequency f9 belongs via the first feed line 51 and the second feed line 52 via the first path P11. Supply to external equipment.
  • the resonance structure 110 can be an antenna capable of radiating a broadband electromagnetic wave to which the first frequency f9 belongs.
  • the resonance structure 110 as an antenna supplies power to the conductor 130 from the first feeder line 51 and the second feeder line 52.
  • the resonance structure 110 as an antenna can radiate an electromagnetic wave polarized along the A direction.
  • FIG. 14 is a graph showing the radiation efficiency with respect to the frequency of the resonance structure 110 shown in FIG.
  • the data shown in FIG. 14 was obtained by simulation.
  • a resonance structure 110 having a conductor section 130 having a size of 6.6 mm ⁇ 6.6 mm shown in FIG. 13 was used.
  • the resonance structure 110 was located on a metal plate.
  • the ground conductor 40 of the resonance structure 110 was opposed to the metal plate.
  • a metal plate having a size of 100 mm ⁇ 100 mm in the XY plane was used as the metal plate.
  • the resonance structure 110 was located near the center of the metal plate.
  • the solid line in FIG. 14 shows the total radiation efficiency with respect to frequency.
  • the broken line shown in FIG. 14 indicates the antenna radiation efficiency.
  • the resonance structure 110 is in a resonance state at the frequency at which the total radiation efficiency shown in FIG. 14 shows a peak.
  • the frequency at which the total radiation efficiency has a peak indicates the resonance frequency of the resonance structure 110.
  • the resonance frequency is 4.65 GHz.
  • 4.65 GHz corresponds to the above-mentioned first frequency f9.
  • the total radiation efficiency maintains a peak value (about -10 [dB]) in a range from 4.65 GHz to at least 20 GHz.
  • the antenna radiation efficiency maintains a high value of about -2.5 [dB] in a range from 4.65 GHz to at least 20 GHz.
  • Resonant structure 110 may radiate in a wide band from 4.65 GHz to at least 20 GHz.
  • FIG. 15 is a perspective view of the resonance structure 210 according to one embodiment.
  • FIG. 16 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure 210 shown in FIG.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view of the resonance structure 210 taken along line L2-L2 shown in FIG.
  • the resonance structure 210 resonates at one or more resonance frequencies. As shown in FIGS. 15 and 16, the resonance structure 210 includes the base 20, the conductor 230, the ground conductor 240, and the connection conductors 60-1, 60-2, 60-3, and 60-4. .
  • the resonance structure 210 may include at least one of the first power supply line 51 and the second power supply line 52.
  • the conductor 230 shown in FIG. 16 is configured to function as a part of the resonator.
  • the conductor 230 extends along the XY plane.
  • the conductor 230 is located on the upper surface 21 of the base 20, as shown in FIG.
  • the resonance structure 210 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave having a predetermined frequency incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the conductor 230 includes first conductors 231-1, 231-2, 231-3, 231-4, at least one second conductor 32, and third conductors 33-1 and 33-. 2, 33-3, and 33-4.
  • first conductor 231 the first conductors 231-1 to 231-4 are collectively referred to as a "first conductor 231".
  • the number of the first conductors 231 included in the conductor portion 230 is not limited to four.
  • the conductor 230 may include an arbitrary number of the first conductors 231.
  • third conductor 33 when the third conductors 33-1 to 33-4 are not particularly distinguished, the third conductors 33-1 to 33-4 are collectively referred to as a "third conductor 33".
  • the second conductor 32 shown in FIG. 15 may be a flat conductor.
  • the second conductor 32 is not connected to the connection conductor 60.
  • the second conductor 32 extends along the XY plane.
  • the second conductor 32 has a substantially square shape including two sides substantially parallel to the X direction and two sides substantially parallel to the Y direction.
  • the second conductor 32 may have any shape.
  • the second conductor 32 is located on the upper surface 21 of the base 20, as shown in FIG. However, the second conductor 32 may be located in the base 20. When located in the base body 20, the second conductor 32 may be located on the negative side of the Z-axis from the first conductor 231.
  • the third conductor 33 shown in FIG. 15 may be a flat conductor.
  • the third conductor 33 shown in FIG. 17 is located on the upper surface 21 of the base 20.
  • the third conductors 33-1 to 33-4 shown in FIG. 15 are located outside the second conductor 32 on the XY plane.
  • the third conductor 33 shown in FIG. 15 includes a connection portion 33a and two branch portions 33b.
  • the connection conductor 60 is connected to the connection portion 33a.
  • the third conductor 33 does not need to include the connection portion 33a.
  • a part of the plurality of third conductors 33 may include the connection part 33a, and the other part may not include the connection part 33a.
  • the branch portion 33b extends along the side of the second conductor 32. The third conductor 33 may not include the branch 33b.
  • a gap S1 is located between two branches 33b adjacent in the X direction.
  • a gap S1 is located between two adjacent branches 33b in the Y direction among branches 33b included in each of the different third conductors 33.
  • the resonance structure 210 may include a capacitance element in the gap S1.
  • a gap S2 is located between the branch portion 33b included in the third conductor 33 and the second conductor 32.
  • the resonance structure 210 may include a capacitance element in the gap S2.
  • the first conductor 231 shown in FIG. 16 has the same shape and a substantially square shape.
  • the first conductor 231 includes a connection portion 231a at one of the four corners of the square.
  • the connection conductor 60 is connected to the connection portion 231a.
  • the first conductor 231 does not need to include the connection part 231a.
  • a part of the plurality of first conductors 231 may include the connection part 231a, and the other part may not include the connection part 231a.
  • the connection part 231a shown in FIG. 1 has a square shape.
  • the connecting portion 231a is not limited to a square shape, and may have any shape.
  • Each of the first conductors 231-1 to 231-4 is connected to one of the different connection conductors 60-1 to 60-4.
  • the first conductor 231 is located in the base 20 as shown in FIG.
  • the distance between the first conductor 231 and the second conductor 32 is, for example, d1.
  • Each of the first conductors 231-1 to 231-4 can be configured to be capacitively connected via the second conductor 32.
  • the distance d1 shown in FIG. 17 may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 210.
  • Other configurations of the first conductor 231 are the same as or similar to the first conductor 31 shown in FIG.
  • the ground conductor 240 shown in FIG. 16 includes a connection portion 240a at each of the four corners of the square.
  • the connection conductor 60 is connected to the connection portion 240a.
  • the connection part 240a shown in FIG. 16 has a square shape.
  • the connection portion 240a is not limited to a square, and may be any shape.
  • the ground conductor 240 may have an arbitrary shape according to the shape of the conductor portion 230. Other configurations of the ground conductor 240 shown in FIG. 16 are the same as or similar to the ground conductor 40 shown in FIG.
  • the first power supply line 51 shown in FIG. 16 is configured to be electromagnetically connected to a position shifted in the X direction from the center of the second conductor 32.
  • the first power supply line 51 transmits electromagnetic waves only in the X direction, and receives only electromagnetic waves in the X direction.
  • the resonance structure 210 is used as an antenna
  • the first power supply line 51 is configured to supply power to the conductor 230 via the second conductor 32.
  • the resonance structure 210 is used as an antenna or a filter
  • the first power supply line 51 is configured to supply power from the conductor 230 to the outside via the second conductor 32.
  • the second power supply line 52 shown in FIG. 16 is configured to be electromagnetically connected to a position shifted from the center of the second conductor 32 in the Y direction.
  • the second power supply line 52 transmits only the Y-direction electromagnetic wave and receives only the Y-direction component electromagnetic wave.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power to the conductor 230 via the second conductor 32.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power from the conductor 30 to the outside via the second conductor 32.
  • connection conductor 60 shown in FIG. 17 extends from the ground conductor 240 toward the conductor 230.
  • Each of the connection conductors 60-1 to 60-4 connects each of the first conductors 231-1 to 231-4, each of the third conductors 33-1 to 33-4, and the ground conductor 240, respectively.
  • FIG. 18 is a view for explaining Example 1 of the resonance state in the resonance structure 210 shown in FIG.
  • connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 can be regarded as one set.
  • the connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 can be regarded as one set.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-4 and the set of the connection conductors 60-2 and 60-3 form a first connection pair arranged along the X direction as the first direction.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-4 and the set of the connection conductors 60-2 and 60-3 are the same as the set of the first conductors 231-1 and 231-4 in the square lattice along the X and Y directions.
  • the first connection pair is arranged along the X direction in which the set of one conductors 231-2 and 231-3 are arranged.
  • the resonance structure 210 resonates at the first frequency g1 along the first path Q1.
  • the first path Q1 is a part of a current path passing through a set of the connection conductors 60-1 and 60-4 and a set of the connection conductors 60-2 and 60-3 of the first connection pair.
  • the current path includes a ground conductor 240, a set of first conductors 231-1 and 231-4, a set of first conductors 231-2 and 231-3, and connection conductors 60-1 and 60-1 of the first connection pair. -4 and a set of connection conductors 60-2 and 60-3.
  • a current path including the first path Q1 is indicated by an arrow in FIG.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-4 and the set of the connection conductors 60-2 and 60-3 are a pair of electric conductors. It is configured to function as a wall.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-2 is connected to the set of connection conductors 60-1 and 60-2 in view of the current flowing through the current path including the first path Q1.
  • the set of conductors 60-3 and 60-4 is configured to function as a pair of magnetic walls.
  • the set of the connection conductors 60-1, 60-4 and the set of the connection conductors 60-2, 60-3 function as a pair of electric walls, and the set of the connection conductors 60-1, 60-2 and the connection conductor 60-3, Since the set of 60-4 functions as a pair of magnetic walls, the resonance structure 210 moves along the first path Q1 of the first frequency g1 incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230 is located from the outside. It exhibits artificial magnetic wall characteristics against polarized electromagnetic waves.
  • connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 can be regarded as one set.
  • the connection conductor 60-3 and the connection conductor 60-4 can be regarded as one set.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-2 and the set of the connection conductors 60-3 and 60-4 form a second connection pair arranged in the Y direction as the second direction.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-2 and the set of the connection conductors 60-3 and 60-4 are the same as the set of the first conductors 231-1 and 231-2 in a square lattice along the X and Y directions.
  • a second connection pair is arranged along the Y direction in which the set of one conductor 231-3, 231-4 is arranged.
  • the resonance structure 210 resonates at the second frequency g2 along the second path Q2.
  • the second path Q2 is a part of the current path passing through the set of the connection conductors 60-1 and 60-2 and the set of the connection conductors 60-3 and 60-4 of the second connection pair.
  • the current path includes a ground conductor 240, a set of first conductors 231-1 and 231-2, a set of first conductors 231-3 and 231-4, and a connection conductor 60-1 and 60 of the second connection pair.
  • -2 sets and a set of connection conductors 60-3 and 60-4.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-2 and the set of the connection conductors 60-3 and 60-4 are a pair. It is configured to function as an electric wall.
  • the set of the connection conductors 60-2 and 60-3 is connected to the set of connection conductors 60-2 and 60-3 in view of the current flowing through the current path including the second path Q2.
  • the set of conductors 60-1 and 60-4 is configured to function as a pair of magnetic walls.
  • connection conductors 60-1 and 60-2 and the set of connection conductors 60-3 and 60-4 function as a pair of electric walls
  • the set of connection conductors 60-2 and 60-3 and the connection conductor 60-1 Since the set of 60-4 functions as a pair of magnetic walls, the resonance structure 210 moves along the second path Q2 of the second frequency g2 incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230 is located from the outside. It exhibits artificial magnetic wall characteristics against polarized electromagnetic waves.
  • the resonance structure 210 is symmetrical on the XY plane with respect to the straight line connecting the midpoints of the two sides of the substantially square conductor portion 230 that are substantially parallel to the X direction. As described above, the resonance structure 210 is symmetric with respect to the straight line connecting the midpoints of the two sides of the substantially square conductor portion 230 that are substantially parallel to the Y direction, as described above. In the resonance structure 210 having such a symmetric configuration, the length of the first path Q1 and the length of the second path Q2 can be equal, so that the first frequency g1 and the second frequency g2 can be equal.
  • the resonance structure 210 as a filter has the first power supply line 51, power corresponding to the electromagnetic wave of the first frequency g1 is transmitted to an external device or the like via the first path Q1 and the first power supply line 51.
  • Can supply When the resonance structure 210 as a filter has the second power supply line 52, power corresponding to the electromagnetic wave of the second frequency g2 is transmitted to an external device or the like via the second path Q2 and the second power supply line 52. Can supply.
  • the resonance structure 210 In the resonance structure 210, the first path Q1 along the X direction and the second path Q2 along the Y direction are orthogonal to each other on the XY plane. In the resonance structure 210, since the first path Q1 and the second path Q2 are orthogonal to each other on the XY plane, the electric field of the electromagnetic wave having the first frequency g1 radiated from the first path Q1 and radiated from the second path Q2. The electric field of the electromagnetic wave of the second frequency g2 is orthogonal. Therefore, the resonance structure 210 can be an antenna that can emit two electromagnetic waves whose electric fields are orthogonal to each other.
  • the resonance structure 210 as an antenna is configured to supply power from the first feeder line 51 to the conductor 30 when radiating an electromagnetic wave of the first frequency g1.
  • the first power supply line 51 is configured to induce a current in the first path Q1 along the X direction as the first direction.
  • the resonance structure 210 as an antenna is configured to supply power from the second power supply line 52 to the conductor unit 30.
  • the second power supply line 52 is configured to induce a current in the second path Q2 along the Y direction as the second direction.
  • FIG. 19 is a graph showing Example 1 of the radiation efficiency with respect to the frequency of the resonance structure 210 shown in FIG.
  • the data shown in FIG. 19 was obtained by simulation.
  • a resonance structure 210 having a conductor portion 230 having a size of 6.2 mm ⁇ 6.2 mm shown in FIG. 18 was used.
  • the ground conductor 40 of the resonance structure 210 was opposed to the metal plate.
  • As the metal plate a metal plate having a size of 100 mm ⁇ 100 mm in the XY plane was used.
  • the resonance structure 210 was located near the center of the metal plate.
  • a resonance structure 210 not including the capacitance elements C1 to C4 as shown in FIG. 18 was used.
  • FIG. 19 shows the total radiation efficiency with respect to frequency.
  • the broken line shown in FIG. 19 indicates the antenna radiation efficiency.
  • the resonance structure 210 is in a resonance state at the frequency at which the total radiation efficiency shown in FIG. 19 shows a peak.
  • the resonance frequency is 1.98 GHz.
  • the antenna radiation efficiency reaches a peak.
  • the resonance structure 210 can emit an electromagnetic wave as an antenna. 1.98 GHz corresponds to the first frequency g1 and the second frequency g2 described above.
  • FIG. 20 is a plan view of the resonance structure 210A according to one embodiment.
  • differences between the resonance structure 210A and the resonance structure 210 illustrated in FIG. 15 will be mainly described.
  • the resonance structure 210A has the capacitance elements C5 and C6.
  • the capacitance elements C5 and C6 may be chip capacitors or the like.
  • the capacitance values of the capacitance elements C5 and C6 are the same.
  • the capacitance element C5 is located near a corner facing the third conductor 33-4 among the four corners of the second conductor 32.
  • the capacitive element C5 is located between a side of the second conductor 32 substantially parallel to the Y direction and a branch 33b of the third conductor 33-4 along the Y direction.
  • the capacitive element C6 is located near a corner facing the third conductor 33-1 among the four corners of the second conductor 32.
  • the capacitive element C6 is located between a side of the second conductor 32 substantially parallel to the Y direction and a branch 33b of the third conductor 33-1 in the Y direction.
  • the resonance structure 210A resonates at the first frequency g3 along the first path Q3.
  • the first path Q3 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-4 of the first connection pair.
  • the current path includes the ground conductor 240, the first conductors 231-1 and 231-4, and the connection conductors 60-1 and 60-4 of the first connection pair.
  • the resonance structure 210A is polarized along the Y direction at the first frequency g3 incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230 is located from the outside. Shows artificial magnetic wall characteristics against electromagnetic waves.
  • the resonance structure 210A resonates at the second frequency g4 along the second path Q4.
  • the second path Q4 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-2 and 60-3 of the second connection pair.
  • the current path includes the ground conductor 240, the first conductors 231-2 and 231-3, and the connection conductors 60-2 and 60-3 of the second connection pair.
  • the resonance structure 210A is polarized along the Y direction at the second frequency g4 incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230 is located from the outside. Shows artificial magnetic wall characteristics against electromagnetic waves.
  • the capacitance element C5 and the capacitance element C6 are located near the first path Q3.
  • the first frequency g3 in the first path Q3 may be lower than the second frequency g4 in the second path Q4.
  • the first frequency g3 and the second frequency g4 are different.
  • the capacitance values of the capacitance elements C5 and C6 may be appropriately adjusted so that the first frequency g3 and the second frequency g4 belong to the same frequency band.
  • the capacitance values of the capacitance elements C5 and C6 may be appropriately adjusted so that the first frequency g3 and the second frequency g4 belong to different frequency bands.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a second example of the resonance state in the resonance structure illustrated in FIG. 20.
  • the resonance structure 210A resonates at the first frequency g5 along the first path Q5.
  • the first path Q5 is the same or similar to the second path P2 shown in FIG. 5, and is an apparent current path.
  • the resonance structure 210A exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the B direction of the first frequency g5 that is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the resonance structure 210A resonates at the second frequency g6 along the second path Q6.
  • the second path Q6 is the same or similar to the first path P1 shown in FIG. 5, and is an apparent current path.
  • the resonance structure 210A exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the direction A of the second frequency g6 that is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the resonance structure 210A is symmetrical with respect to a line connecting the midpoints of two sides substantially parallel to the Y direction of the substantially square conductor 230.
  • the first path Q5 and the second path Q6 may have a symmetric configuration. Since the first path Q5 and the second path Q6 have a symmetric configuration, the first frequency g5 and the second frequency g6 may be equal.
  • FIG. 22 is a plan view of the resonance structure 210B according to one embodiment.
  • a description will be given focusing on differences between the resonance structure 210B and the resonance structure 210 illustrated in FIG.
  • the resonance structure 210B has capacitance elements C5, C6, C7, and C8.
  • the capacitance elements C5 to C7 may be chip capacitors or the like.
  • the capacitance values of the capacitance elements C5 to C8 are the same.
  • the capacitive elements C5 and C6 are located near the center of the side on the positive direction side of the X axis, of the two sides of the second conductor 32 substantially parallel to the Y direction.
  • the capacitive element C5 is located between the end of the branch 33b of the third conductor 33-4 along the Y direction and the second conductor 32.
  • the capacitive element C6 is located between the end of the branch 33b along the Y direction of the third conductor 33-1 and the second conductor 32.
  • the capacitive elements C7 and C8 are located near the center of the negative side of the X-axis, of the two sides of the second conductor 32 substantially parallel to the Y-direction.
  • the capacitance element C7 is located between the end of the branch 33b of the third conductor 33-3 along the Y direction and the second conductor 32.
  • the capacitance element C8 is located between the end of the branch 33b of the third conductor 33-2 in the Y direction and the second conductor 32.
  • the resonance structure 210B resonates at the first frequency g7 along the first path Q7.
  • the first path Q7 passes through a set of connection conductors 60-1 and 60-4 and a set of connection conductors 60-2 and 60-3 of the first connection pair in the same or similar manner as the first path Q1 shown in FIG. Part of the current path.
  • the resonance structure 210B exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the X direction of the first frequency g7, which is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the resonance structure 210B resonates at the second frequency g8 along the second path Q8.
  • the second path Q8 passes through the set of the connection conductors 60-1 and 60-2 and the set of the connection conductors 60-3 and 60-4 of the second connection pair in the same or similar manner as the second path Q2 shown in FIG. Part of the current path.
  • the resonance structure 210B exhibits an artificial magnetic wall characteristic with respect to an electromagnetic wave polarized along the Y direction of the first frequency g8 that is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the capacitance elements C5 to C8 are located near the first path Q7.
  • the first frequency f9 in the first path Q7 is lower than the second frequency g8 in the second path Q8.
  • the first frequency g7 and the second frequency g8 are different.
  • the capacitance values of the capacitors C5 to C8 may be appropriately adjusted so that the first frequency g7 and the second frequency g8 belong to the same frequency band.
  • the capacitance values of the capacitors C5 to C8 may be appropriately adjusted so that the first frequency g7 and the second frequency g8 belong to different frequency bands.
  • FIG. 23 is a plan view of a resonance structure 210C according to an embodiment.
  • differences between the resonance structure 210C and the resonance structure 210 shown in FIG. 15 will be mainly described.
  • the resonance structure 210C has the capacitance elements C5 and C6.
  • the capacitance elements C5 and C6 may be chip capacitors or the like.
  • the capacitance values of the capacitance elements C5 and C6 are the same.
  • the capacitance element C5 is located near a corner facing the third conductor 33-4 among the four corners of the second conductor 32.
  • the capacitive element C5 is located between a side of the second conductor 32 substantially parallel to the Y direction and a branch 33b of the third conductor 33-4 along the Y direction.
  • the capacitance element C6 is located near the corner facing the third conductor 33-2 among the four corners of the second conductor 32.
  • the capacitive element C6 is located between a side of the second conductor 32 substantially parallel to the Y direction and a branch 33b of the third conductor 33-2 along the Y direction.
  • the resonance structure 210C resonates at the first frequency g9 along the first path Q9.
  • the first path Q9 is the same or similar to the second path P2 shown in FIG. 5, and is an apparent current path.
  • the resonance structure 210C exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the B direction of the first frequency g9 which is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the resonance structure 210C resonates at the second frequency g10 along the second path Q10.
  • the second path Q10 is the same or similar to the first path P1 shown in FIG. 5, and is an apparent current path.
  • the resonance structure 210C exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized in the A direction of the second frequency g10 that is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the capacitance elements C5 and C6 are located near the first path Q9.
  • the first frequency g9 in the first path Q9 may be lower than the second frequency g10 in the second path Q10.
  • the first frequency g9 and the second frequency g10 are different.
  • the capacitance values of the capacitance elements C5 and C6 may be appropriately adjusted so that the first frequency g9 and the second frequency g10 belong to the same frequency band.
  • the capacitance values of the capacitance elements C5 and C6 may be appropriately adjusted so that the first frequency g9 and the second frequency g10 belong to different frequency bands.
  • FIG. 24 is a plan view of a resonance structure 210D according to one embodiment.
  • differences between the resonance structure 210D and the resonance structure 210 illustrated in FIG. 15 will be mainly described.
  • the resonance structure 210D has capacitance elements C5 to C7.
  • the capacitive elements C5 and C6 are located at the same or similar locations as the capacitive elements C5 and C6 shown in FIG.
  • the capacitance element C7 is located near the corner facing the third conductor 33-3 among the four corners of the second conductor 32.
  • the capacitive element C7 is located between a side of the second conductor 32 substantially parallel to the Y direction and a branch 33b of the third conductor 33-3 along the Y direction.
  • the resonance structure 210D resonates at the first frequency g11 along the first path Q11.
  • the first path Q11 is the same or similar to the first path P1 shown in FIG. 5, and is an apparent current path.
  • the resonance structure 210D exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized in the direction A of the first frequency g9 that is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the resonance structure 210D resonates at the second frequency g12 along the second path Q12.
  • the second path Q12 is the same or similar to the second path P2 shown in FIG. 5, and is an apparent current path.
  • the resonance structure 210D exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized in the B direction of the second frequency g12 that is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • one of the capacitance elements C5 is located near the second path Q12, whereas two of the capacitance elements C6 and C7 are located near the first path Q11.
  • the first frequency g11 on the first path Q11 is lower than the second frequency g12 on the second path Q12.
  • the first frequency g11 and the second frequency g12 are different.
  • the capacitance values of the capacitors C5 to C7 may be appropriately adjusted so that the first frequency g11 and the second frequency g12 belong to the same frequency band.
  • the capacitance values of the capacitors C5 to C7 may be appropriately adjusted so that the first frequency g11 and the second frequency g12 belong to different frequency bands.
  • FIG. 25 is a view for explaining Example 2 of the resonance state in the resonance structure 210D shown in FIG.
  • the resonance structure 210D resonates at the first frequency g13 along the first path Q13.
  • the first path Q13 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-4 of the first connection pair.
  • the resonance structure 210D exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized in the Y direction of the first frequency g13 that is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • FIG. 26 is a plan view of the resonance structure 210E according to one embodiment.
  • differences between the resonance structure 210E and the resonance structure 210 illustrated in FIG. 15 will be mainly described.
  • the resonance structure 210E has capacitance elements C5 to C8.
  • the capacitance elements C5 to C7 are located at the same or similar locations as the capacitance elements C5 to C7 shown in FIG.
  • the capacitive element C8 is located near a corner facing the third conductor 33-2 among the four corners of the second conductor 32.
  • the capacitive element C8 is located between a side of the second conductor 32 substantially parallel to the Y direction and a branch 33b of the third conductor 33-2 along the Y direction.
  • the capacitance values of the capacitance elements C5 to C8 are different from each other.
  • the capacitance value may be larger in the order of the capacitance element C8, the capacitance element C6, the capacitance element C7, and the capacitance element C5.
  • the capacitance value of the capacitance element C8 is a capacitance value c [pF].
  • the capacitance value of the capacitance element C6 is set to twice the capacitance value c (2 ⁇ c [pF]).
  • the capacitance value of the capacitance element C7 is set to five times the capacitance value c (5 ⁇ c [pF]).
  • the capacitance value of the capacitance element C5 is set to ten times the capacitance value c (10 ⁇ c [pF]).
  • the resonance structure 210E resonates at the first frequency g14 along the first path Q14.
  • the first path Q14 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-3 and 60-4 of the first connection pair.
  • the resonance structure 210E exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the X direction of the second frequency g14 that is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the resonance structure 210E resonates at the second frequency g15 along the second path Q15.
  • the second path Q15 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-4 of the second connection pair.
  • the resonance structure 210 ⁇ / b> E exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized in the Y direction at the first frequency g ⁇ b> 15 that is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the capacitance elements C5 and C7 are located near the first path Q14, and the capacitance elements C5 and C6 are located near the second path Q15.
  • the total value (15 ⁇ c [pF]) of the capacitance elements C5 and C7 located near the first path Q14 is the total value of the capacitance values of the capacitance elements C5 and C6 located near the second path Q15. (12 ⁇ c [pF]).
  • the first frequency g14 in the first path Q14 can be lower than the second frequency g15 in the second path Q15. In the resonance structure 210E, the first frequency g14 and the second frequency g15 are different.
  • the capacitance values of the capacitors C5 to C8 may be appropriately adjusted so that the first frequency g14 and the second frequency g15 belong to the same frequency band.
  • the capacitance values of the capacitors C5 to C8 may be appropriately adjusted so that the first frequency g14 and the second frequency g16 belong to different frequency bands.
  • FIG. 27 is a view for explaining Example 2 of the resonance state in the resonance structure 210 ⁇ / b> E shown in FIG. 26.
  • the resonance structure 210E resonates at the first frequency g16 along the first path Q16.
  • the first path Q16 is the same or similar to the second path P2 shown in FIG. 5, and is an apparent current path.
  • the resonance structure 210 ⁇ / b> E exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the B direction of the first frequency g ⁇ b> 15 from the outside and incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230 is located.
  • FIG. 28 is a plan view of a resonance structure 210F according to one embodiment.
  • differences between the resonance structure 210F and the resonance structure 210 illustrated in FIG. 15 will be mainly described.
  • the resonance structure 210F has the conductor 230F.
  • the conductor 230F has a second conductor 32F.
  • the second conductor 32F has a substantially rectangular shape.
  • the second conductor 32F is located near the center of the conductor 230F in the Y direction.
  • the short side of the second conductor 32F may be along the Y direction.
  • the long side of the second conductor 32F may be along the X direction.
  • the ratio of the length of the short side of the second conductor 32F to the length of the long side of the second conductor 32F may be about 2: 3.
  • the length of the long side of the second conductor 32F may be substantially the same as the length of one side of the second conductor 32 shown in FIG.
  • FIG. 29 is a plan view of a resonance structure 210G according to one embodiment.
  • differences between the resonance structure 210G and the resonance structure 210 illustrated in FIG. 15 will be mainly described.
  • the resonance structure 210G has the conductor 230G.
  • the conductor section 230G has a first conductor 231G-1, a first conductor 231G-2, a first conductor 231G-3, and a first conductor 231G-4.
  • first conductor 231G-1 to 231G-4 are collectively referred to as a "first conductor 231G".
  • the first conductor 231G has a substantially rectangular shape.
  • the length of the short side of the first conductor 231G is about 1 / of the length of one side of the substantially square conductor 230G.
  • the length of the long side of the first conductor 231G is substantially the same as the length of one side of the first conductor 231 shown in FIG.
  • the long side of the first conductor 231G may be along the X direction.
  • the short side of the first conductor 231G may be along the Y direction.
  • FIG. 30 is a plan view of the resonance structure 210H according to one embodiment.
  • the resonance structure 210G and the resonance structure 210 illustrated in FIG. 15 will be mainly described.
  • the position of the connection portion 231a shown in FIG. 16 is indicated by a broken line.
  • the resonance structure 210H has a connection conductor 60-5 in addition to the connection conductors 60-1 to 60-4.
  • the resonance structure 210H has a conductor 230H.
  • Conductor portion 230H includes third conductors 33c-1, 33c-2, 33c-3, 33c-4, and 33c-5.
  • third conductor 33c when the third conductors 33c-1 to 33c-5 are not particularly distinguished, they are collectively described as "third conductor 33c".
  • the third conductor 33c may have the same or similar configuration as the connecting portion 33a shown in FIG. Each of the third conductors 33c-1 to 33c-5 is connected to one of the mutually different connection conductors 60-1 to 60-5. Each of the third conductors 33c-1 to 33c-5 may overlap with each of the connection conductors 60-1 to 60-5 in the Z direction.
  • connection conductor 60-5 is located between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 in the Y direction.
  • the connection portion 231a shown in FIG. 16 is located on the negative side of the Z-axis of the third conductor 33c-5.
  • a connection portion 231a located on the negative side of the third conductor 33c-5 in the Z-axis connects the first conductor 231-1 and the first conductor 231-4 to the connection conductor 60-5.
  • the first conductor 231-1 is connected to the connection conductor 60-5 in addition to the connection conductor 60-1.
  • the first conductor 231-4 is connected to the connection conductor 60-5 in addition to the connection conductor 60-4.
  • the resonance structure 210H resonates at the first frequency g17 along the first path Q17.
  • the first route Q17 appears in the same or similar manner as the first route Q1 shown in FIG.
  • the resonance structure 210H exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized in the X direction of the first frequency g17 that is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the resonance structure 210H resonates at the second frequency g18 along the second path Q18.
  • the second route Q18 appears in the same or similar manner as the second route Q2 shown in FIG. However, unlike the second path Q2 shown in FIG. 18, the second path Q18 appears only on the negative direction side of X due to the presence of the connection conductor 60-5.
  • the resonance structure 210H exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the Y direction of the second frequency g18 that is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • FIG. 31 is a plan view of a resonance structure 210J according to one embodiment.
  • the resonance structure 210J differs between the resonance structure 210J and the resonance structure 210 shown in FIG. 15 will be mainly described.
  • the position of the connection part 231a shown in FIG. 16 is indicated by a broken line.
  • the resonance structure 210J has connection conductors 60-5 and 60-6 in addition to the connection conductors 60-1 to 60-4.
  • the resonance structure 210J has a conductor 230J.
  • Conductor portion 230J includes third conductors 33c-1, 33c-2, 33c-3, 33c-4, 33c-5, and 33c-6.
  • Each of the third conductors 33c-1 to 33c-6 may overlap with each of the connection conductors 60-1 to 60-6 in the Z direction.
  • the configuration of the third conductor 33-5 and the connection conductor 60-5 is the same as or similar to the configuration shown in FIG.
  • connection conductor 60-6 is located between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 in the X direction.
  • the connection portion 231a shown in FIG. 16 is located on the negative side of the third conductor 33c-6 in the Z-axis direction.
  • the connection portion 231a located on the negative side of the third conductor 33c-6 in the Z-axis connects the first conductor 231-1 and the first conductor 231-2 to the connection conductor 60-6.
  • the first conductor 231-1 is connected to the connection conductor 60-6 in addition to the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-5.
  • the first conductor 231-2 is connected to the connection conductor 60-6 in addition to the connection conductor 60-2.
  • the resonance structure 210J resonates at the first frequency g19 along the first path Q19.
  • the first route Q19 appears in the same or similar manner as the first route Q1 shown in FIG. However, unlike the first path Q1 shown in FIG. 18, the first path Q19 appears only on the negative side of the Y axis due to the presence of the connection conductor 60-6.
  • the resonance structure 210J exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave of the first frequency g19 that is polarized along the X direction and is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the resonance structure 210J resonates at the second frequency g20 along the second path Q20.
  • the second route Q20 appears in the same or similar manner as the second route Q2 shown in FIG. However, unlike the second path Q2 shown in FIG. 18, the second path Q2 appears only on the negative side of the X axis due to the presence of the connection conductor 60-5.
  • the resonance structure 210J exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave of the second frequency g20 polarized along the Y direction from the outside and incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor portion 230 is located.
  • the resonance structure 210J has the same or similar symmetric configuration as the resonance structure 210 shown in FIG.
  • the length of the first path Q19 may be equal to the length of the second path Q20.
  • the first frequency g19 and the second frequency g20 can be equal.
  • FIG. 32 is a plan view of a resonance structure 210K according to one embodiment.
  • a description will be given focusing on differences between the resonance structure 210K and the resonance structure 210 illustrated in FIG.
  • the position of the connection part 231a shown in FIG. 16 is indicated by a broken line.
  • the resonance structure 210K has connection conductors 60-5 and 60-6 in addition to the connection conductors 60-1 to 60-4.
  • the resonance structure 210K has a conductor 230K.
  • Conductor portion 230K includes third conductors 33c-1, 33c-2, 33c-3, 33c-4, 33c-5, and 33c-6. Each of the third conductors 33c-1 to 33c-6 may overlap with each of the connection conductors 60-1 to 60-6 in the Z direction.
  • the configuration of the third conductor 33-5 and the connection conductor 60-5 is the same as or similar to the configuration shown in FIG.
  • connection conductor 60-6 is located between the connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 in the Y direction.
  • the connection portion 231a shown in FIG. 16 is located on the negative side of the third conductor 33c-6 in the Z-axis direction.
  • a connection portion 231a located on the negative side of the third conductor 33c-6 in the Z-axis connects the first conductor 231-2 and the first conductor 231-3 to the connection conductor 60-6.
  • the first conductor 231-2 is connected to the connection conductor 60-6 in addition to the connection conductor 60-2.
  • the first conductor 231-3 is connected to the connection conductor 60-6 in addition to the connection conductor 60-3.
  • the resonance structure 210K resonates at the first frequency g21 along the first path Q21.
  • the first route Q21 appears in the same or similar manner as the first route P1 shown in FIG.
  • the resonance structure 210K exhibits an artificial magnetic wall characteristic with respect to an electromagnetic wave polarized along the X direction of the first frequency g21 which is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230 is located from the outside.
  • the second path Q2 shown in FIG. 18 does not appear due to the presence of the connection conductors 60-5 and 60-6.
  • FIG. 33 is a plan view of a resonance structure 210L according to one embodiment.
  • differences between the resonance structure 210L and the resonance structure 210 shown in FIG. 15 will be mainly described.
  • the resonance structure 210L does not have the connection conductors 60-2 and 60-3.
  • the first conductor 231-2 is not connected to the connection conductor 60.
  • the first conductor 231-3 is not connected to the connection conductor 60.
  • the resonance structure 210L has a conductor 230L.
  • the conductor 230L does not include the connection 231a located on the negative side of the Z axis of the connection conductors 60-2 and 60-3 in FIG.
  • the resonance structure 210L resonates at the first frequency g22 along the first path Q22.
  • the first path Q22 is a part of a current path passing through the first connection pair 60-1 and 60-4.
  • the resonance structure 210L exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the Y direction of the first frequency g22 which is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230L is located from the outside.
  • FIG. 34 is a plan view of the resonance structure 210M according to the embodiment.
  • differences between the resonance structure 210M and the resonance structure 210 illustrated in FIG. 15 will be mainly described.
  • FIG. 34 the position of the connection part 231a shown in FIG.
  • the resonance structure 210M does not have the connection conductors 60-1 and 60-3.
  • the first conductor 231-1 is not connected to the connection conductor 60.
  • the first conductor 231-3 is not connected to the connection conductor 60.
  • the resonance structure 210M has a conductor 230M.
  • the conductor portion 230M differs from the conductor portion 230 shown in FIG. 16 in that it does not include the connection portions 231a located on the negative side of the Z-axis of the connection conductors 60-1 and 60-3 in FIG.
  • the resonance structure 210M resonates at the first frequency g23 along the first path Q23.
  • the first path Q23 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-2 and 60-4 of the first connection pair.
  • the resonant structure 210M exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the B direction of the first frequency g23, which is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230M is located from the outside.
  • FIG. 35 is a plan view of a resonance structure 210N according to one embodiment. Hereinafter, description will be made focusing on differences between the resonance structure 210N and the resonance structure 210 shown in FIG. In FIG. 35, the position of the connection portion 231a shown in FIG.
  • the resonance structure 210N has connection conductors 60-5, 60-6, 60-7, and 60-8 in addition to the connection conductors 60-1 to 60-4.
  • the resonance structure 210N has a conductor 230N.
  • the conductor section 230N includes third conductors 33c-1, 33c-2, 33c-3, 33c-4, 33c-5, 33c-6, 33c-7, and 33c-8.
  • Each of the third conductors 33c-1 to 33c-8 is connected to one of the different connection conductors 60-1 to 60-8.
  • Each of the third conductors 33c-1 to 33c-8 can overlap with each of the connection conductors 60-1 to 60-8 in the Z direction.
  • connection conductor 60-5 is located between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 in the X direction.
  • the connection portion 231a shown in FIG. 16 is located on the negative side of the Z-axis of the third conductor 33c-5.
  • a connection portion 231a located on the negative side of the Z-axis of the third conductor 33c-5 connects the first conductor 231-1 and the connection conductor 60-5.
  • the first conductor 231-1 is connected to the connection conductor 60-5 in addition to the connection conductor 60-1.
  • connection conductor 60-6 is located between the connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 in the Y direction.
  • the connection portion 231a shown in FIG. 16 is located on the negative side of the third conductor 33c-6 in the Z-axis direction.
  • a connection portion 231a located on the negative side of the Z-axis of the third conductor 33c-6 connects the first conductor 231-2 and the connection conductor 60-6.
  • the first conductor 231-2 is connected to the connection conductor 60-6 in addition to the connection conductor 60-2.
  • connection conductor 60-7 is located between the connection conductor 60-3 and the connection conductor 60-4 in the X direction.
  • the connection portion 231a shown in FIG. 16 is located on the negative side of the third conductor 33c-7 in the Z-axis direction.
  • a connection portion 231a located on the negative side of the Z-axis of the third conductor 33c-7 connects the first conductor 231-3 and the connection conductor 60-7.
  • the first conductor 231-3 is connected to the connection conductor 60-7 in addition to the connection conductor 60-3.
  • connection conductor 60-8 is located between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 in the Y direction.
  • the connecting portion 231a shown in FIG. 16 is located on the negative side of the third conductor 33c-8 in the Z-axis direction.
  • the connection portion 231a located on the negative side of the Z-axis of the third conductor 33c-8 connects the first conductor 231-4 and the connection conductor 60-8.
  • the first conductor 231-4 is connected to the connection conductor 60-8 in addition to the connection conductor 60-4.
  • the resonance structure 210N resonates at the first frequency g24 along the first path Q24.
  • the first path Q24 is an apparent current path similar to or similar to the first path P1 shown in FIG.
  • the resonance structure 210N exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the direction A of the first frequency g24 incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230N is located from the outside.
  • the resonance structure 210N resonates at the second frequency g25 along the second path Q25.
  • the second path Q25 is an apparent current path similar to or similar to the second path P2 shown in FIG.
  • the resonant structure 210N exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the B direction of the second frequency g25 that is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230N is located from the outside.
  • the resonance structure 210N has the same or similar symmetric configuration as the resonance structure 210 shown in FIG.
  • the length of the first path Q24 may be equal to the length of the second path Q25.
  • the first frequency g24 and the second frequency g25 can be equal.
  • FIG. 36 is a plan view of a resonance structure 210O according to an embodiment.
  • the resonance structure 210O and the resonance structure 210 illustrated in FIG. 15 will be mainly described.
  • FIG. 36 the position of the connection part 231a shown in FIG.
  • the resonance structure 210O has the conductor 230O.
  • the conductor 230O includes a third conductor 33c-1, a third conductor 33c-2, a third conductor 33c-3, and a third conductor 33c-4.
  • Each of the third conductors 33c-1 to 33c-4 is connected to one of the mutually different connection conductors 60-1 to 60-4.
  • Each of the third conductors 33c-1 to 33c-4 may overlap with each of the connection conductors 60-1 to 60-4 in the Z direction.
  • connection conductor 60-1 is located near a corner on the negative side of the X-axis, of the two corners on the positive side of the Y-axis of the first conductor 231-1.
  • the connection conductor 60-2 is located near a corner of the first conductor 231-2 on the negative side of the Y-axis, of the two corners on the negative side of the X-axis.
  • the connection conductor 60-3 is located near a corner of the first conductor 231-3 on the positive side of the X-axis, of the two corners on the negative side of the Y-axis.
  • connection conductor 60-4 is located near a corner of the first conductor 231-4 on the positive side of the Y-axis, of the two corners on the positive side of the X-axis.
  • the resonance structure 210O resonates at the first frequency g26 along the first path Q26.
  • the resonance structure 210O exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized in the A direction of the first frequency g26 incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230O is located from the outside.
  • the resonance structure 210O resonates at the second frequency g27 along the second path Q27.
  • the resonance structure 210O exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the B direction of the second frequency g25 incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230O is located from the outside.
  • FIG. 37 is a plan view of a resonance structure 210P according to an embodiment.
  • differences between the resonance structure 210P and the resonance structure 210 illustrated in FIG. 15 will be mainly described.
  • the resonance structure 210P has the conductor 230P.
  • the conductor 230P includes a first conductor 231P-1, a first conductor 231P-2, a first conductor 231P-3, a first conductor 231P-4, a second conductor 32, and a third conductor 33P-1, 33P-1. , 33P-1, 33P-4.
  • first conductors 231P-1 to 231P-4 are not particularly distinguished, the first conductors 231P-1 to 231P-4 are collectively referred to as a "first conductor 231P".
  • the third conductors 33P-1 to 33P-4 are collectively referred to as “third conductor 33P”.
  • the first conductor 231P has a substantially rectangular shape.
  • the ratio of the length of the side substantially parallel to the X direction of the first conductor 231P-1 to the length of the side substantially parallel to the X direction of the first conductor 231P-2 is about 2: 1.
  • the ratio of the length of the side substantially parallel to the Y direction of the first conductor 231P-2 to the length of the side substantially parallel to the Y direction of the first conductor 231P-3 is about 1: 6.
  • a gap Sx3 is located between the first conductor 231P-1 and the first conductor 231P-2. The gap Sx3 extends along the Y direction.
  • a gap Sy3 is located between the first conductor 231P-2 and the first conductor 231P-3. The gap Sy3 extends along the X direction.
  • the third conductor 33P includes a connection portion 33a shown in FIG. 15 and two branch portions 33d.
  • the length of the branch 33d is shorter than the length of the branch 33b shown in FIG.
  • the other configuration of the branch portion 33d is the same as or similar to the branch portion 33b shown in 15 above.
  • the resonance structure 210P resonates at the first frequency g30 along the first path Q30.
  • the first path Q30 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-3 and 60-4 of the first connection pair.
  • the resonance structure 210P exhibits an artificial magnetic wall characteristic with respect to an electromagnetic wave polarized along the X direction of the first frequency g30 that is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230P is located from the outside.
  • the resonance structure 210P resonates at the second frequency g31 along the second path Q31.
  • the second path Q31 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-4 of the second connection pair.
  • the resonance structure 210P exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the Y direction of the second frequency g31 that is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230P is located from the outside.
  • the first conductors 231P-1 to 231P-4 have different areas. Since the areas of the first conductors 231P-1 to 231P-4 are different from each other, the first frequency g30 in the first path Q30 may be different from the second frequency g31 in the second path Q31. In the resonance structure 210P, the first frequency g30 and the second frequency g31 are different. The widths and positions of the gaps Sx3 and Sy3 may be appropriately adjusted so that the first frequency g30 and the second frequency g31 belong to the same frequency band. The widths and positions of the gaps Sx3 and Sy3 may be appropriately adjusted so that the first frequency g30 and the second frequency g31 belong to different bands.
  • FIG. 38 is a view for explaining Example 2 of the resonance state in the resonance structure 210P shown in FIG.
  • the resonance structure 210P resonates at the first frequency g32 along the first path Q32.
  • the first path Q32 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-2 of the first connection pair.
  • the resonance structure 210P exhibits an artificial magnetic wall characteristic with respect to an electromagnetic wave polarized along the X direction of the first frequency g32, which is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 230P is located from the outside.
  • the resonance structure 210P resonates at the second frequency g33 along the second path Q33.
  • the second path Q33 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-2 and 60-3 of the second connection pair.
  • the resonance structure 210P exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the Y direction of the second frequency g33, which is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 230P is located from the outside.
  • FIG. 39 is a plan view of a resonance structure 210P1 according to an embodiment.
  • a description will be given focusing on a difference between the resonance structure 210P1 and the resonance structure 210P illustrated in FIG.
  • the first power supply line 51 overlaps the first conductor 231P-3 on the XY plane.
  • the second power supply line 52 overlaps the first conductor 231P-4 on the XY plane.
  • the resonance structure 210P1 can resonate in the same or similar manner as the resonance structure 210P shown in FIG.
  • FIG. 40 is a plan view of the resonance structure 210Q according to the embodiment.
  • differences between the resonance structure 210Q and the resonance structure 210 shown in FIG. 15 will be mainly described.
  • the resonance structure 210Q has the conductor 230Q.
  • the conductor section 230Q includes first conductors 231Q-1, 231Q-2, second conductors 32Q-1, 32Q-2, third conductors 33c-1, third conductors 33c-2, third conductors 33c-3, And a third conductor 33c-4.
  • the conductor 230 includes a gap Sx4 and a gap Sy4.
  • the gap Sx4 extends along the Y direction.
  • the gap Sx4 is located between the second conductor 32Q-1 and the second conductor 32Q-2.
  • the gap Sy4 extends along the X direction.
  • the gap Sy4 is located between the first conductor 231Q-1 and the first conductor 231Q-2.
  • the width of the gap Sx4 and the width of the gap Sy4 may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 210Q.
  • the first conductor 231Q-1 has a substantially rectangular shape.
  • the first conductor 231Q-1 is located on the Y axis positive direction side in the conductor portion 230Q.
  • the first conductor 231Q-1 includes a cutout at a corner facing the connection conductor 60-2.
  • the first conductor 231Q-1 is not connected to the connection conductor 60-2.
  • the first conductor 231Q-1 is connected to the connection conductor 60-1.
  • the first conductor 231Q-2 has a substantially rectangular shape.
  • the first conductor 231Q-2 is located on the negative side of the Y axis in the conductor 230Q.
  • the first conductor 231Q-2 includes a notch at a corner facing the connection conductor 60-4.
  • the first conductor 231Q-2 is not connected to the connection conductor 60-4.
  • the first conductor 231Q-2 is connected to the connection conductor 60-3.
  • the second conductor 32Q-1 has a substantially rectangular shape.
  • the second conductor 32Q-1 is located on the positive side of the X axis in the conductor portion 320Q.
  • the second conductor 32Q-1 includes a cutout at a corner facing the connection conductor 60-1.
  • the second conductor 32Q-1 is not connected to the connection conductor 60-1.
  • the second conductor 32Q-1 is connected to the connection conductor 60-4 via the third conductor 33c-4.
  • the second conductor 32Q-2 has a substantially rectangular shape.
  • the second conductor 32Q-2 is located on the negative side of the X axis in the conductor portion 320Q.
  • the second conductor 32Q-2 includes a notch at a corner facing the connection conductor 60-3.
  • the second conductor 32Q-2 is not connected to the connection conductor 60-3.
  • the second conductor 32Q-2 is connected to the connection conductor 60-2 via the third conductor 33c-2.
  • FIG. 41 is a plan view of a resonance structure 210R according to an embodiment.
  • differences between the resonance structure 210R and the resonance structure 210 illustrated in FIG. 15 will be mainly described.
  • the resonance structure 210R has the conductor 230R.
  • the conductor portion 230R includes a first conductor 231R-1, 231R-2, 231R-3, a second conductor 32R, a third conductor 33c-1, a third conductor 33c-2, a third conductor 33c-3, and a third conductor. And a conductor 33c-4.
  • the first conductor 231R-1 has a substantially rectangular shape.
  • the first conductor 231R-1 includes a cutout at a corner facing the connection conductor 60-4.
  • the first conductor 231R-1 is not connected to the connection conductor 60-4.
  • the first conductor 231R-1 is connected to the connection conductor 60-1.
  • the first conductors 231R-2 and 231R-3 are substantially rectangular.
  • the first conductor 231R-2 is connected to the connection conductor 60-2.
  • the first conductor 231R-3 is connected to the connection conductor 60-3.
  • the ratio of the length of the first conductor 231R-1 substantially parallel to the X direction to the length of the first conductor 231R-2 substantially parallel to the X direction is about 3: 4.
  • the ratio of the length of the side substantially parallel to the Y direction of the first conductor 231R-2 to the length of the side substantially parallel to the Y direction of the first conductor 231R-3 is about 3: 4.
  • a gap Sx5 is located between the first conductor 231R-1 and the first conductor 231R-2 and the first conductor 231R-3. The gap Sx5 extends along the Y direction.
  • a gap Sy5 is located between the first conductor 231R-2 and the first conductor 231R-3. The gap Sy5 extends along the X direction. The gap Sy5 extends from the side of the conductor 230R on the negative side of the X axis to the gap Sx5.
  • the width of the gap Sx5 and the width of the gap Sy5 may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 210R.
  • the second conductor 32R has a substantially square shape.
  • the second conductor 32R includes a notch at a corner facing each of the connection conductors 60-1 to 60-3.
  • the second conductor 32R is not connected to the third conductors 33c-1 to 33c-3 and is not connected to the connection conductors 60-1 to 60-3.
  • the second conductor 32R is connected to the connection conductor 60-4 via the third conductor 33c-4.
  • FIG. 42 is a plan view of the resonance structure 210S according to the embodiment.
  • a description will be given focusing on differences between the resonance structure 210S and the resonance structure 210 illustrated in FIG.
  • the resonance structure 210S has the conductor 230S.
  • the conductor section 230S includes first conductors 231S-1, 231S-2, 231S-3, a second conductor 32S, and third conductors 33c-1, 33c-2, 33c-3, 33c-4.
  • Each of the first conductors 231S-1 to 231S-3 is the same as each of the first conductors 231R-1 to 231R-3 shown in FIG.
  • the second conductor 32S has a substantially square shape.
  • the second conductor 32S includes a cutout at a corner facing each of the connection conductors 60-1 to 60-4.
  • the second conductor 32S is not connected to the third conductors 33c-1 to 33c-4 and is not connected to the connection conductors 60-1 to 60-4.
  • FIG. 43 is a plan view of a resonance structure 210T according to an embodiment.
  • a description will be given focusing on differences between the resonance structure 210T and the resonance structure 210 illustrated in FIG.
  • the resonance structure 210T has the conductor 320T.
  • the conductor section 320T includes first conductors 231T-1, 231T-2, a second conductor 32T, and third conductors 33c-1, 33c-2, 33c-3, 33c-4.
  • the first conductors 231T-1 and 231T-2 have a substantially rectangular shape.
  • the ratio of the length of the side substantially parallel to the X direction of the first conductor 231T-1 to the length of the side substantially parallel to the X direction of the first conductor 23T-2 is about 3: 4.
  • the first conductor 231T-1 is connected to the connection conductors 60-1 and 60-4.
  • the first conductor 231T-2 is connected to the connection conductors 60-2 and 60-3.
  • a gap Sx6 is located between the first conductor 231T-1 and the first conductor 231T-2.
  • the gap Sx6 extends along the Y direction.
  • the width and position of the gap Sx6 may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 210T.
  • the second conductor 32T is the same as the second conductor 32S shown in FIG. The second conductor 32T is not connected to the connection conductors 60-1 to 60-4.
  • FIG. 44 is a plan view of a resonance structure 210U according to one embodiment.
  • differences between the resonance structure 210U and the resonance structure 210 shown in FIG. 15 will be mainly described.
  • the resonance structure 210U has a conductor 230U.
  • the conductor 230U includes first conductors 231U-1 and 231U-2, a second conductor 32U, and third conductors 33c-1, 33c-2, 33c-3, and 33c-4.
  • the first conductor 231U-1 is L-shaped.
  • the first conductor 231U-2 has a rectangular shape.
  • the ratio of the length of the first conductor 231U-1 on the negative side of the Y axis to the length of the first conductor 231U-2 on the negative side of the Y axis is about 3: 4.
  • the ratio of the length of the first conductor 231U-1 on the negative side of the X axis to the length of the first conductor 231U-2 on the negative side of the X axis is about 4: 3.
  • a gap Sx7 and a gap Sx8 are located between the first conductor 231U-1 and the first conductor 231U-2.
  • the gap Sx7 extends along the Y direction.
  • the gap Sx8 extends along the X direction.
  • the width and position of the gap Sx7 and the width and position of the gap Sx8 may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 210U.
  • the second conductor 32U is the same as the second conductor 32S shown in FIG. The second conductor 32U is not connected to the connection conductors 60-1 to 60-4.
  • FIG. 45 is a perspective view of the resonance structure 310 according to one embodiment.
  • FIG. 46 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure 310 shown in FIG.
  • the resonance structure 310 resonates at one or more resonance frequencies. As shown in FIGS. 45 and 46, the resonance structure 310 includes the base 20, the conductor 330, the ground conductor 340, and the connection conductor 60. The resonance structure 310 may include at least one of the first power supply line 51 and the second power supply line 52.
  • the conductor 330 shown in FIG. 46 is configured to function as a part of the resonator.
  • the conductor 330 extends along the XY plane.
  • the length of the conductor portion 330 along the X direction as the first direction is different from the length along the Y direction as the second direction.
  • the conductor portion 330 has a substantially rectangular shape having a long side substantially parallel to the X direction and a short side substantially parallel to the Y direction.
  • the conductor 330 is located on the upper surface 21 of the base 20, as shown in FIG.
  • the resonance structure 310 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave of a predetermined frequency incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 330 is located from the outside.
  • the conductor section 330 includes a first conductor 331-1, a first conductor 331-2, a first conductor 331-3, a first conductor 331-4, and at least one second conductor 332. And third conductors 333-1, 333-2, 333-3, 333-4.
  • first conductor 331 the first conductors 331-1 to 331-4 are collectively referred to as a "first conductor 331".
  • the number of the first conductors 331 included in the conductor section 330 is not limited to four.
  • the conductor 330 may include an arbitrary number of the first conductors 331.
  • third conductor 333 when the third conductors 333-1 to 333-4 are not particularly distinguished, the third conductors 333-1 to 333-4 are collectively referred to as a "third conductor 333".
  • the first conductor 331 shown in FIG. 46 has the same shape and a substantially rectangular shape.
  • the first conductor 331 is a substantially rectangular shape having a long side parallel to the X direction and a short side parallel to the Y direction.
  • the first conductor 331 includes a connection part 331a at one of four corners of the rectangle.
  • the connection conductor 60 is connected to the connection portion 331a.
  • the first conductor 331 does not need to include the connection portion 331a.
  • a part of the plurality of first conductors 331 may include the connection part 331a, and the other part may not include the connection part 331a.
  • the connection part 331a shown in FIG. 46 is square.
  • the connecting portion 331a is not limited to a square shape, and may have an arbitrary shape.
  • Each of the first conductors 331-1 to 331-4 is connected to one of the different connection conductors 60-1 to 60-4.
  • Each of the first conductors 331-1 to 331-4 is configured to be capacitively connected via the second conductor 332.
  • Other configurations of the first conductor 331 are the same as or similar to the first conductor 231 shown in FIG. 15 and the first conductor 31 shown in FIG.
  • the first conductors 331 shown in FIG. 46 are arranged in a rectangular lattice along the X and Y directions.
  • the first conductors 331-1 and 331-2 are arranged along the X direction of the rectangular lattice along the X and Y directions.
  • the first conductor 331-3 and the first conductor 331-4 are arranged along the X direction of the rectangular lattice along the X direction and the Y direction.
  • the first conductors 331-1 and 331-4 are arranged along the Y direction of the rectangular lattice along the X direction and the Y direction.
  • the first conductors 331-2 and 331-3 are arranged along the Y direction of the rectangular lattice along the X and Y directions.
  • the first conductor 331-1 and the first conductor 331-3 are arranged along the third diagonal direction of the rectangular lattice along the X and Y directions.
  • the third diagonal direction is a direction along a diagonal line of the rectangular lattice.
  • the first conductors 331-2 and 331-4 are arranged along the fourth diagonal direction of the rectangular lattice along the X and Y directions.
  • the fourth diagonal direction is a direction along a diagonal line different from the diagonal line corresponding to the third diagonal direction of the rectangular lattice.
  • the third diagonal direction and the fourth diagonal direction can depend on the ratio of the long side to the short side of the rectangular lattice.
  • the second conductor 332 shown in FIG. 45 is not connected to the connection conductor 60. As shown in FIG. 45, the second conductor 332 has a substantially rectangular shape having a long side parallel to the X direction and a short side parallel to the Y direction. Other configurations of the second conductor 332 are the same as or similar to the second conductor 32 shown in FIG.
  • Each of the third conductors 333-1 to 333-4 shown in FIG. 45 is located outside the corner of the second conductor 332 on the XY plane.
  • the third conductor 333 illustrated in FIG. 45 includes a connection portion 333a, a branch portion 333b, and a branch portion 333c.
  • the branch portion 333b extends from the connection portion 333a along the long side of the rectangular second conductor 332.
  • the branch portion 333c extends from the connection portion 333a along the short side of the rectangular second conductor 332.
  • Other configurations of the third conductor 333 are the same as or similar to the third conductor 33 shown in FIG.
  • the ground conductor 340 shown in FIG. 46 has a substantially rectangular shape according to the shape of the conductor 330.
  • the ground conductor 340 includes a connection portion 340a at each of the four corners of the rectangle.
  • the connection conductor 60 is connected to the connection portion 340a.
  • the connection portion 340a shown in FIG. 46 has a square shape.
  • the connecting portion 340a is not limited to a square, but may be any shape.
  • Other configurations of the ground conductor 340 are the same as or similar to the ground conductor 240 shown in FIG. 15 and the ground conductor 40 shown in FIG.
  • the first power supply line 51 shown in FIG. 46 is configured to be electromagnetically connected to a position shifted in the X direction from the center of the second conductor 332.
  • the first power supply line 51 transmits electromagnetic waves only in the X direction, and receives only electromagnetic waves in the X direction.
  • the resonance structure 310 is used as an antenna
  • the first power supply line 51 is configured to supply power to the conductor 330 via the second conductor 332.
  • the resonance structure 310 is used as an antenna or a filter
  • the first power supply line 51 is configured to supply power from the conductor 330 to the external device or the like via the second conductor 332.
  • the second power supply line 52 shown in FIG. 46 is configured to be electromagnetically connected to a position shifted in the Y direction from the center of the second conductor 332.
  • the second power supply line 52 transmits only the Y-direction electromagnetic wave and receives only the Y-direction component electromagnetic wave.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power to the conductor 330 via the second conductor 332.
  • the second power supply line 52 is configured to supply electric power from the conductor 330 via the second conductor 332 to an external device or the like.
  • connection conductor 60 shown in FIG. 46 extends from the ground conductor 340 toward the conductor 330.
  • Each of the connection conductors 60-1 to 60-4 connects each of the first conductors 331-1 to 331-4, each of the third conductors 333-1 to 333-4, and the ground conductor 340, respectively.
  • FIG. 47 is a view for explaining an example of the resonance state of the resonance structure 310 shown in FIG.
  • connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 can be one set.
  • the connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 can be one set.
  • the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 can be one set.
  • the connection conductor 60-3 and the connection conductor 60-4 can be one set.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-4 and the set of the connection conductors 60-2 and 60-3 form a first connection pair arranged along the X direction as the first direction.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-4 and the set of the connection conductors 60-2 and 60-3 form a first connection pair that is arranged along the X direction of the rectangular lattice in which the first conductors 331 are arranged.
  • the resonance structure 310 resonates at the first frequency h1 along the first path R1.
  • the first path R1 is a part of the current path passing through the set of the connection conductors 60-1 and 60-4 and the set of the connection conductors 60-2 and 60-3 of the first connection pair.
  • the current path includes a set of a ground conductor 340, first conductors 331-1 and 331-4, first conductors 331-2 and 331-3, and a first pair of connection conductors 60-1 and 60-4. And a set of connection conductors 60-2 and 60-3.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-4 and the set of the connection conductors 60-2 and 60-3 are a pair of electric conductors. It is configured to function as a wall.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-2 is connected to the set of connection conductors 60-1 and 60-2 in view of the current flowing through the current path including the first path R1.
  • the set of conductors 60-3 and 60-4 is configured to function as a pair of magnetic walls.
  • the set of the connection conductors 60-1, 60-4 and the set of the connection conductors 60-2, 60-3 function as a pair of electric walls, and the set of the connection conductors 60-1, 60-2 and the connection conductor 60-3, By the set of 60-4 functioning as a pair of magnetic walls, the resonance structure 310 moves along the first path R1 of the first frequency h1 incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 330 is located from the outside. It exhibits artificial magnetic wall characteristics against polarized electromagnetic waves.
  • connection conductors 60-1 and 60-2 and the set of the connection conductors 60-3 and 60-4 form a second connection pair arranged in the Y direction as the second direction.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-2 and the set of the connection conductors 60-3 and 60-4 form a second connection pair that is arranged along the Y direction of the rectangular lattice in which the first conductors 331 are arranged.
  • the resonance structure 310 resonates at the second frequency h2 along the second path R2.
  • the second path R2 is a part of a current path passing through the set of the connection conductors 60-1 and 60-2 and the set of the connection conductors 60-3 and 60-4 of the second connection pair.
  • the current path includes a set of the ground conductor 340, the first conductors 331-1 and 331-2, the first conductors 331-3 and 331-4, and the connection conductors 60-1 and 60-2 of the second connection pair. And a set of connection conductors 60-3 and 60-4.
  • the resonance structure 310 When the resonance structure 310 resonates at the second frequency h2 along the second path R2, the set of the connection conductors 60-1 and 60-4 and the connection conductor are viewed from the current flowing through the current path including the second path R2.
  • the set of 60-2 and 60-3 is configured to function as a pair of magnetic walls.
  • the set of the connection conductors 60-1 and 60-2 and the set of the connection conductors 60-3 and 60-4 function as a pair of electric walls, and the set of the connection conductors 60-1 and 60-4 and the connection conductor 60-2, Since the set of 60-3 functions as a pair of magnetic walls, the resonance structure 310 is configured to generate an artificial magnetic Shows wall properties.
  • the length of the substantially rectangular conductor portion 330 along the X direction as the first direction is different from the length of the conductor portion 330 along the Y direction as the second direction. Since the length of the conductor 330 along the X direction is different from the length of the conductor 330 along the Y direction, the length of the first path R1 and the length of the second path R2 are different. Since the length of the first route R1 is different from the length of the second route R2, the first frequency h1 and the second frequency h2 are different. For example, as shown in FIG.
  • the length of the first route R1 is longer than the length of the second route. Since the length is longer than the length of R2, the first frequency h1 is lower than the second frequency h2.
  • the length of the conductor 330 along the X direction as the first direction and the length of the conductor 330 along the Y direction as the second direction are the desired resonance frequencies of the resonance structure 310. May be adjusted as appropriate.
  • the length of the conductor 330 along the X direction and the length of the conductor 330 along the Y direction may be appropriately adjusted so that the first frequency h1 and the second frequency h2 belong to the same frequency band.
  • the length of the conductor 330 along the X direction and the length of the conductor 330 along the Y direction may be appropriately adjusted so that the first frequency h1 and the second frequency h2 belong to different frequency bands. .
  • the difference between the length of the conductor 330 along the X direction and the length of the conductor 330 along the Y direction increases, the difference between the first frequency h1 and the second frequency h2 increases.
  • the resonance structure 310 can be a filter excluding the first frequency h1 and the second frequency h2.
  • Resonant structure 310 can be a filter that excludes anything but two different frequencies.
  • the resonance structure 310 as a filter has the first power supply line 51
  • power corresponding to the electromagnetic wave of the first frequency h ⁇ b> 1 is supplied to the external device or the like via the first path R ⁇ b> 1 via the first power supply line 51.
  • the resonance structure 310 as a filter has the second power supply line 52
  • power corresponding to the electromagnetic wave of the second frequency h2 is supplied to the external device or the like via the second path R2 via the second power supply line 52. Can be supplied.
  • the resonance structure 310 can be an antenna that radiates electromagnetic waves of the first frequency h1 and the second frequency h2.
  • the resonance structure 310 can be a two-frequency antenna.
  • a two-frequency antenna is an antenna that emits electromagnetic waves having two different frequencies.
  • the resonant structure 310 as a two-frequency antenna is configured to supply power from the first feeder line 51 to the conductor 330 when radiating an electromagnetic wave of the first frequency h1.
  • the first power supply line 51 is configured to induce a current in the first path R1 along the X direction as the first direction.
  • the resonance structure 310 as a two-frequency antenna is configured to supply power from the second power supply line 52 to the conductor 330.
  • the second power supply line 52 is configured to induce a current in the second path R2 along the Y direction as the second direction.
  • FIG. 48 is a graph showing an example of the radiation efficiency with respect to the frequency of the resonance structure 310 shown in FIG.
  • FIG. 49 is a graph showing an example of the reflectance with respect to the frequency of the resonance structure 310 shown in FIG.
  • the data shown in FIGS. 48 and 49 was obtained by simulation.
  • a resonance structure 310 having a conductor section 330 having a size of 4.2 mm ⁇ 6.2 mm shown in FIG. 47 was used.
  • the ground conductor 340 of the resonance structure 310 was opposed to the metal plate.
  • As the metal plate a metal plate having a size of 100 mm ⁇ 100 mm in the XY plane was used.
  • the resonance structure 310 was located near the center of the metal plate.
  • the solid line in FIG. 48 shows the total radiation efficiency with respect to frequency.
  • the broken line in FIG. 48 indicates the antenna radiation efficiency with respect to the frequency.
  • the resonance frequencies are 2.32 GHz and 2.64 GHz.
  • the antenna radiation efficiency reaches a peak.
  • the resonance structure 310 can emit an electromagnetic wave as an antenna.
  • 2.32 GHz corresponds to the above-described first frequency h1.
  • 2.64 GHz corresponds to the above-mentioned second frequency h2.
  • the solid line in FIG. 49 indicates the first reflectance.
  • the first reflectance is a ratio of the power supplied from the first power supply line 51 to the conductor 330 to be reflected from the conductor 330 to the first power supply line 51 without being radiated from the conductor 330.
  • the broken line shown in FIG. 49 indicates the second reflectance.
  • the second reflectance is a ratio of the power supplied from the second power supply line 52 to the conductor 330 to be reflected from the conductor 330 to the second power supply line 52 without being radiated from the conductor 330.
  • the first reflectance has a minimum value when the frequency is 2.32 GHz.
  • the fact that the first reflectivity has the minimum value at 2.32 GHz indicates that the electromagnetic wave of 2.32 GHz is radiated by the power from the first power supply line 51.
  • 2.32 GHz corresponds to the above-described first frequency h1.
  • the second reflectance has a minimum value when the frequency is 2.64 GHz.
  • the fact that the second reflectance has a minimum value at 2.64 GHz indicates that the electromagnetic wave of 2.64 GHz is radiated by the power from the second feeder line 52.
  • 2.64 GHz corresponds to the above-mentioned second frequency h2.
  • FIG. 50 is a perspective view of the resonance structure 410 according to one embodiment.
  • FIG. 51 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure 410 shown in FIG.
  • the resonance structure 410 resonates at one or more resonance frequencies. As shown in FIGS. 50 and 51, the resonance structure 410 includes the base 20, the conductor 430, the ground conductor 440, and the connection conductors 60-1, 60-2, and 60-3. The resonance structure 410 may include at least one of the first power supply line 51 and the second power supply line 52.
  • the conductor 430 shown in FIG. 51 is configured to function as a part of the resonator.
  • the conductor 430 extends along the XY plane.
  • the conductor 430 is located on the upper surface 21 of the base 20, as shown in FIG.
  • the resonance structure 410 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave of a predetermined frequency incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor portion 430 is located from the outside.
  • the conductor 430 has a substantially regular triangular shape as shown in FIG. As shown in FIG. 51, the conductor portion 430 includes first conductors 431-1 and 431-2, at least one second conductor 432, and third conductors 433-1, 433-2, and 433-3. .
  • first conductor 431 when the first conductors 431-1 and 431-2 are not particularly distinguished, the first conductors 431-1 and 431-2 are collectively referred to as a "first conductor 431".
  • third conductor 433 when the third conductors 433-1 to 433-3 are not particularly distinguished, the third conductors 433-1 to 433-3 are collectively referred to as a "third conductor 433".
  • the first conductors 431-1 and 431-2 shown in FIG. 51 have a substantially triangular shape.
  • the first conductor 431-1 includes a connection portion 431a to which the connection conductor 60-1 is connected at one of the three corners of the triangle.
  • the first conductor 431-1 is connected to the connection conductor 60-1.
  • the first conductor 431-2 includes a connection portion 431a to which the connection conductor 60-2 is connected at one of the corners of the triangle.
  • the first conductor 431-2 is connected to the connection conductor 60-2.
  • the connection portion 431a shown in FIG. 51 has a circular shape. However, the connecting portion 431a is not limited to a circular shape, and may have an arbitrary shape.
  • the ratio of the length of the base of the first conductor 431-1 shown in FIG. 51 substantially parallel to the X direction and the length of the base of the first conductor 431-2 substantially parallel to the X direction is about 3: 2.
  • a gap Sa is located between the first conductor 431-1 and the first conductor 431-2.
  • the gap Sa is formed between the bottom of the first conductor 431-2 substantially parallel to the X direction and the bottom of the first conductor 431-2 substantially parallel to the X direction, in the direction in which the connection conductor 60-3 is located. Extend.
  • the width and position of the gap Sa may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 410.
  • the first conductor 431 is located in the base 20.
  • the distance between the first conductor 431 and the second conductor 432 may be about the distance d1 shown in FIG.
  • the first conductor 431-1 and the first conductor 431-2 can be configured to be capacitively connected via the second conductor 432.
  • Other configurations of the first conductor 431 are the same as or similar to the first conductor 31 shown in FIG. 1 and the first conductor 231 shown in FIG.
  • the second conductor 432 shown in FIG. 51 has a substantially equilateral triangular shape including a base substantially parallel to the X direction. However, the second conductor 432 may have an arbitrary shape according to the overall shape of the resonance structure 410.
  • the second conductor 432 is located on the upper surface 21 of the base 20, as shown in FIG.
  • the second conductor 432 is connected to the connection conductor 60-3 via the third conductor 433-3.
  • the third conductor 433 shown in FIG. 50 is located on the upper surface 21 of the base 20.
  • One of the different connection conductors 60-1 to 60-3 is connected to each of the third conductors 433-1 to 433-3.
  • the third conductor 433 shown in FIG. 50 has a circular shape. However, the third conductor 433 may have any shape.
  • the third conductors 433-1 and 433-2 shown in FIG. 50 are located outside the two corners of both ends of the side along the X direction of the second conductor 432 which is substantially equilateral triangular.
  • the third conductors 433-1 and 433-2 are not connected to the second conductor 432.
  • the third conductor 433-3 shown in FIG. 50 is located outside the corner located on the negative direction side of the Y-axis among the three corners of the second conductor 432 having a substantially regular triangular shape.
  • the third conductor 433-3 is connected to the second conductor 432.
  • the ground conductor 440 shown in FIG. 51 has a substantially equilateral triangular shape.
  • the ground conductor 440 includes a connection portion 440a at each of the three corners of the triangle.
  • the connection conductor 60 is connected to the connection portion 440a.
  • the connection portion 440a shown in FIG. 51 has a circular shape.
  • the connecting portion 440a is not limited to a circular shape, and may have any shape.
  • the ground conductor 440 may have an arbitrary shape according to the shape of the conductor portion 430.
  • Other configurations of the ground conductor 440 shown in FIG. 51 are the same as or similar to the ground conductor 240 shown in FIG.
  • the first power supply line 51 shown in FIG. 51 is configured to be electromagnetically connected to the second conductor 432.
  • the first power supply line 51 is configured to supply power to the conductor 430 via the second conductor 432.
  • the resonance structure 410 is used as an antenna or a filter
  • the first power supply line 51 is configured to supply power from the conductor 430 to the outside via the second conductor 432.
  • the second power supply line 52 shown in FIG. 51 is configured to be electromagnetically connected to the second conductor 432 at a position different from the first power supply line 51.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power to the conductor 430 via the second conductor 432.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power from the conductor 430 to the outside via the second conductor 432.
  • connection conductor 60 shown in FIG. 51 extends from the ground conductor 440 toward the conductor portion 430.
  • the connection conductor 60-1 connects the first conductor 431-1, the third conductor 433-1, and the ground conductor 440.
  • the connection conductor 60-2 connects the first conductor 431-2, the third conductor 433-2, and the ground conductor 440.
  • the connection conductor 60-3 connects the third conductor 433-3 and the ground conductor 440.
  • FIG. 52 is a view for explaining Example 1 of the resonance state in the resonance structure 410 shown in FIG. 50.
  • the C direction and the D direction are directions included in the XY plane.
  • the C direction is a direction inclined 60 degrees from the positive direction of the X axis toward the positive direction of the Y axis.
  • the C direction is a direction along one side located on the positive direction side of the X axis of the conductor portion 430 having a substantially equilateral triangular shape.
  • the D direction is a direction inclined by 120 degrees from the positive direction of the X axis toward the positive direction of the Y axis.
  • the direction D is a direction along one side located on the negative side of the X axis of the conductor portion 430 having a regular triangular shape.
  • connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 form a first connection pair arranged along the C direction as the first direction.
  • the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-3 form a second connection pair arranged along the direction D as the second direction.
  • the resonance structure 410 resonates at the first frequency k1 along a path substantially parallel to the Y direction.
  • the path substantially parallel to the Y direction appears as a first path T1 and a second path T2.
  • the first path T1 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-2 and 60-3 of the first connection pair.
  • a current path partially including the first path T1 includes a ground conductor 440, a first conductor 431-2, a second conductor 432, and a first pair of connection conductors 60-2 and 60-3.
  • the second path T2 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-3 of the second connection pair.
  • the current path partially including the second path T2 includes a ground conductor 440, a first conductor 431-1, a second conductor 432, and a second pair of connection conductors 60-1 and 60-3.
  • connection conductor 60-3 When the resonance structure 410 resonates at the first frequency k1, current can flow from the connection conductor 60-3 toward the connection conductor 60-2 in the first path T1, and can flow from the connection conductor 60-2 in the second path T2. A current may flow toward the connection conductor 60-1.
  • Each of the currents flowing between these connection conductors 60 induces an electromagnetic wave.
  • the electromagnetic waves induced by each current are combined and radiated. As a result, the combined electromagnetic wave becomes substantially parallel to the Y direction.
  • the resonance structure 410 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the Y direction at the first frequency k1 which is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor portion 430 is located from the outside.
  • FIG. 53 is a view for explaining Example 2 of the resonance state in the resonance structure 410 shown in FIG. 50.
  • connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 form a first connection pair arranged along the C direction as the first direction.
  • the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-3 form a second connection pair arranged along the direction D as the second direction.
  • the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 form a third connection pair arranged along the X direction as the third direction.
  • the resonance structure 410 resonates at the first frequency k1 along a path substantially parallel to the X direction.
  • the paths substantially parallel to the X direction appear as a first path T3, a second path T4, and a third path T5.
  • the first route T3 is the same or similar to the first route T1 shown in FIG.
  • the second route T4 is the same or similar to the second route T2 shown in FIG.
  • the third path T5 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-2 of the third connection pair.
  • the current path partially including the third path T5 includes a ground conductor 440, first conductors 431-1 and 432-2, and a second conductor 432.
  • connection conductor 60-3 When the resonance structure 410 resonates at the first frequency k2, current can flow from the connection conductor 60-3 to the connection conductor 60-2 in the first path T3.
  • a current can flow from the connection conductor 60-3 toward the connection conductor 60-1.
  • current can flow from the connection conductor 60-1 to the connection conductor 60-2.
  • Each of the currents flowing between these connection conductors 60 induces an electromagnetic wave.
  • the electromagnetic waves induced by each current are combined and radiated. As a result, the combined electromagnetic wave becomes substantially parallel to the X direction.
  • the resonance structure 410 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the X direction at the first frequency k2 that is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 430 is located from the outside.
  • FIG. 54 is a plan view of a resonance structure 410A according to one embodiment.
  • FIG. 55 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure 410A shown in FIG. The following mainly describes differences between the resonance structure 410A and the resonance structure 410 shown in FIG.
  • the resonance structure 410A has the conductor 430A.
  • the conductor section 430A includes first conductors 431A-1, 431A-2, 431A-3, a second conductor 432a, and third conductors 433-1, 433-2, 433-3.
  • first conductors 431A-1, 431A-2, and 431A-3 are collectively referred to as a "first conductor 431A".
  • the first conductors 431A-1 to 431A-3 shown in FIG. 55 have a substantially square shape.
  • the first conductor 431A-1 includes a connection portion 431a to which the connection conductor 60-1 is connected at one of the four corners of the quadrangle.
  • the first conductor 431A-1 is connected to the connection conductor 60-1.
  • the first conductor 431A-2 includes a connection portion 431a to which the connection conductor 60-2 is connected.
  • the first conductor 431A-2 is connected to the connection conductor 60-2.
  • the first conductor 431A-3 includes a connection portion 431a to which the connection conductor 60-3 is connected.
  • the first conductor 431A-3 is connected to the connection conductor 60-3.
  • a gap Sb is located between the first conductor 431A-1 and the first conductor 431A-2.
  • the gap Sb is substantially parallel to the Y direction.
  • the gap Sb extends from a side substantially parallel to the X direction of the first conductor 431A-1 and a side substantially parallel to the X direction of the first conductor 431A-2 to an intersection with the gap Sd.
  • a gap Sc is located between the first conductor 431A-1 and the first conductor 431A-3.
  • the gap Sc extends from a side substantially parallel to the D direction of the first conductor 431A-1 and a side substantially parallel to the D direction of the first conductor 431A-3 to an intersection with the gap Sd.
  • the ratio of the length of the side substantially parallel to the direction C of the first conductor 431A-2 shown in FIG. 54 to the length of the side substantially parallel to the direction C of the first conductor 431A-3 is about 2; 3.
  • a gap Sd is located between the first conductor 431A-2 and the first conductor 431A-3.
  • the gap Sd traverses the second power supply line 52 from between the length of the side substantially parallel to the C direction of the first conductor 431A-2 and the length of the side substantially parallel to the C direction of the first conductor 431A-3, It extends to the intersection with the gap Sb.
  • the widths and positions of the gaps Sb, Sc, Sd may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 410A.
  • the second conductor 432a shown in FIG. 54 has a substantially regular triangular shape.
  • the second conductor 432a is not connected to the third conductor 433.
  • the second conductor 432a is not connected to the connection conductor 60.
  • FIG. 56 is a plan view of a resonance structure 410B according to one embodiment.
  • a description will be given focusing on differences between the resonance structure 410B and the resonance structure 410 shown in FIG.
  • the resonance structure 410B has a conductor portion 430B.
  • Conductor section 430B includes first conductors 431B-1, 431B-2, second conductor 432a, and third conductors 433-1, 433-2, 433-3.
  • first conductor 431A first conductor 431A
  • the first conductor 431B-1 is substantially trapezoidal.
  • the first conductor 431B-1 is the same as or similar to the first conductor 431A-1 shown in FIG. 55, and has a connection portion 431a connected to the connection conductor 60-1 and a connection portion 431a connected to the connection conductor 60-2. And The first conductor 431B-1 is connected to the connection conductors 60-1 and 60-2.
  • the first conductor 431B-2 has a substantially triangular shape.
  • the first conductor 431B-2 includes a connection portion 431a connected to the connection conductor 60-3, similar to or similar to the first conductor 431A-3 shown in FIG.
  • the first conductor 431B-2 is connected to the connection conductor 60-3.
  • the ratio of the length of the side substantially parallel to the C direction of the first conductor 431B-1 to the length of the side substantially parallel to the C direction of the first conductor 431B-2 is about 2: 3.
  • the ratio of the length of the first conductor 431B-1 substantially parallel to the direction D and the length of the first conductor 431B-2 substantially parallel to the direction D is about 2: 3.
  • a gap Se is located between the first conductor 431B-1 and the first conductor 431B-2.
  • the gap Se is substantially parallel to the direction D of the first conductor 431B-1 from the side substantially parallel to the direction C of the first conductor 431B-1 and the side substantially parallel to the direction C of the first conductor 431B-2. Extend between the first side and the side substantially parallel to the direction D of the first conductor 431B-2.
  • the width and position of the gap Se may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 410B.
  • the resonance structure 410B resonates at the first frequency k1 along the first path T1 shown in FIG.
  • the resonance structure 410B resonates at the first frequency k1 along the second path T2 shown in FIG.
  • the resonance structure 410B can be a filter other than the first frequency k1 except for the same or similar to the resonance structure 410 shown in FIG.
  • the resonance structure 410B can be an antenna that radiates an electromagnetic wave of the first frequency k1 in the same or similar manner as the resonance structure 410 illustrated in FIG.
  • FIG. 57 is a plan view of a resonance structure 410C according to an embodiment. Hereinafter, description will be made focusing on differences between the resonance structure 410C and the resonance structure 410 shown in FIG.
  • the resonance structure 410C has a conductor portion 430C.
  • the conductor section 430C includes first conductors 431C-1, 431C-2, a second conductor 432a, and third conductors 433-1, 433-2, 433-3.
  • first conductor 431C-1 and 431C-2 are not particularly distinguished, the first conductors 431C-1 and 431C-1 are collectively referred to as a "first conductor 431C".
  • the first conductor 431C-1 is substantially trapezoidal.
  • the first conductor 431C-1 is the same as or similar to the first conductor 431A-1 shown in FIG. 55, and has a connection portion 431a connected to the connection conductor 60-1 and a connection portion 431a connected to the connection conductor 60-2. And The first conductor 431C-1 is connected to the connection conductors 60-1 and 60-2.
  • the first conductor 431C-2 has a substantially triangular shape.
  • the first conductor 431C-2 includes a connection portion 431a connected to the connection conductor 60-3 in the same or similar manner as the first conductor 431A-3 shown in FIG.
  • the first conductor 431C-2 is connected to the connection conductor 60-3.
  • the ratio of the length of the side substantially parallel to the C direction of the first conductor 431C-1 to the length of the side substantially parallel to the C direction of the first conductor 431C-2 is about 2: 3.
  • the ratio of the length of the side substantially parallel to the D direction of the first conductor 431C-1 and the length of the side substantially parallel to the D direction of the first conductor 431C-2 is about 2: 3.
  • a gap Se is located between the first conductor 431B-1 and the first conductor 431B-2 in the same or similar manner as the configuration shown in FIG.
  • the first conductor 431C-1 includes a gap Sf.
  • the gap Sf extends from near the center of the gap Se along the X direction toward the vicinity of the first power supply line 51.
  • the widths and positions of the gaps Se and Sf may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 410C.
  • FIG. 58 is a plan view of a resonance structure 410D according to one embodiment.
  • a description will be given focusing on differences between the resonance structure 410D and the resonance structure 410 shown in FIG.
  • the resonance structure 410D has the conductor 430D.
  • the conductor section 430D includes first conductors 431D-1, 431D-2, at least one second conductor 432a, and third conductors 433-1, 433-2, 433-3.
  • first conductor 431D-1 and 431D-2 are not particularly distinguished, the first conductors 431D-1 and 431D-1 are collectively referred to as a "first conductor 431D".
  • the first conductor 431D-1 has a substantially square shape.
  • the first conductor 431D-1 is the same as or similar to the first conductor 431A-1 shown in FIG. 55, and has a connection portion 431a connected to the connection conductor 60-1 and a connection portion 431a connected to the connection conductor 60-2. And The first conductor 431D-1 is connected to the connection conductors 60-1 and 60-2.
  • the first conductor 431D-2 has a substantially triangular shape.
  • the first conductor 431D-2 includes a connection portion 431a connected to the connection conductor 60-3, similar to or similar to the first conductor 431A-3 shown in FIG.
  • the first conductor 431D-2 is connected to the connection conductor 60-3.
  • the ratio of the length of the side substantially parallel to the C direction of the first conductor 431D-1 to the length of the side substantially parallel to the C direction of the first conductor 431D-2 is about 2: 7.
  • a gap Sg is located between the first conductor 431D-1 and the first conductor 431D-2.
  • the ratio of the length of the side substantially parallel to the D direction of the first conductor 431D-1 to the length of the side substantially parallel to the D direction of the first conductor 431D-2 is about 2: 3.
  • the gap Sg is substantially parallel to the C direction of the first conductor 431D-1 from the side substantially parallel to the D direction of the first conductor 431D-1 and the side substantially parallel to the D direction of the first conductor 431D-2.
  • the width of the gap Sg gradually increases from the side substantially parallel to the direction D of the conductor 430 toward the side substantially parallel to the direction C of the conductor 430.
  • the configuration of the gap Sg may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 410D.
  • FIG. 59 is a plan view of a resonance structure 410E according to one embodiment.
  • a description will be given focusing on differences between the resonance structure 410E and the resonance structure 410 shown in FIG.
  • the resonance structure 410E has a conductor 430E.
  • the conductor section 430E includes first conductors 431E-1, 431E-2, 431E-3, a second conductor 432a, and third conductors 433-1, 433-2, 433-3.
  • first conductor 431E-1 to 431E-3 are collectively referred to as a "first conductor 431E".
  • the first conductor 431E-1 has a substantially trapezoidal shape.
  • the first conductor 431E-1 includes a connection portion 431a connected to the connection conductor 60-1 similarly to or similar to the first conductor 431A-1 shown in FIG. 55 described above.
  • the first conductor 431E-1 is connected to the connection conductor 60-1.
  • the first conductor 431E-2 has a substantially trapezoidal shape.
  • the first conductor 431E-2 includes a connection portion 431a connected to the connection conductor 60-2, similar to or similar to the first conductor 431A-2 shown in FIG.
  • the first conductor 431E-1 is connected to the connection conductor 60-2.
  • the first conductor 431E-3 has a substantially triangular shape.
  • the first conductor 431E-3 includes a connection portion 431a connected to the connection conductor 60-3, similar to or similar to the first conductor 431A-3 shown in FIG.
  • the first conductor 431E-3 is connected to the connection conductor 60-3.
  • the ratio of the length of the side substantially parallel to the C direction of the first conductor 431E-1 to the length of the side substantially parallel to the C direction of the first conductor 431E-2 is about 3.5: 6.5.
  • the ratio of the length of the first conductor 431E-1 substantially parallel to the direction D and the length of the first conductor 431E-2 substantially parallel to the direction D is about 3.5: 6.5.
  • a gap Se is located between the first conductor 431E-1 and the first conductor 431E-2 and the first conductor 431E-3 in the same or similar manner as the configuration shown in FIG.
  • a gap Sh is located between the first conductor 431E-1 and the first conductor 431E-2. The gap Sh extends along the Y direction.
  • the gap Sh is located at a location that divides a side of the conductor 430E that is substantially parallel to the X direction into about 4.5: 2.
  • the ratio is about 4.5: 2.
  • the gap Sh extends from the bottom substantially parallel to the X direction of the conductor 430E to the gap Se.
  • FIG. 60 is a perspective view of the resonance structure 510 according to one embodiment.
  • FIG. 61 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure 510 shown in FIG.
  • the resonance structure 510 resonates at one or more resonance frequencies. As shown in FIGS. 60 and 61, the resonance structure 510 includes the base 20, the conductor 530, the ground conductor 540, and the connection conductors 60-1, 60-2, 60-3, and 60-4. . The resonance structure 510 may include at least one of the first power supply line 51 and the second power supply line 52.
  • the conductor 530 shown in FIG. 61 is configured to function as a part of the resonator.
  • the conductor section 530 extends along the XY plane.
  • the conductor portion 530 is located on the upper surface 21 of the base 20, as shown in FIG.
  • the resonance structure 510 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave of a predetermined frequency incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 530 is located from outside.
  • the conductor 530 has a substantially trapezoidal shape as shown in FIG.
  • the substantially trapezoidal conductor portion 530 includes two sides substantially parallel to the X direction. Of the two sides substantially parallel to the X direction, the side located on the negative side of the Y axis is also referred to as “upper bottom”. Of the two sides substantially parallel to the X direction, the side located on the positive side of the Y axis is also referred to as “lower bottom”. The ratio between the length of the upper bottom and the length of the lower bottom of the conductor 530 may be about 1: 2.
  • Conductor portion 530 having a substantially trapezoidal shape includes two sides located between the upper bottom and the lower bottom. Of the two sides located between the upper base and the lower base, the side located on the negative direction side of the X axis is also referred to as “oblique side”.
  • the conductor 530 includes first conductors 531-1, 531-2, 531-3, 531-4, at least one second conductor 532, and third conductors 533-1, 533-533. 2,533-3,533-3-4.
  • first conductors 531-1 to 531-4 when the first conductors 531-1 to 531-4 are not particularly distinguished, the first conductors 531-1 to 531-4 are collectively referred to as a "first conductor 531".
  • third conductors 533-1 to 533-3 when the third conductors 533-1 to 533-3 are not particularly distinguished, the third conductors 533-1 to 533-4 are collectively referred to as a "third conductor 533".
  • the first conductors 531-1 to 531-4 shown in FIG. 61 have a substantially trapezoidal shape.
  • the first conductor 531-1 includes a connection portion 531a to which the connection conductor 60-1 is connected at one of the four corners of the trapezoid.
  • the first conductor 531-2 includes a connection portion 531a to which the connection conductor 60-2 is connected at one of the four corners of the trapezoid.
  • the first conductor 531-3 includes a connection portion 531a to which the connection conductor 60-3 is connected at one of the four corners of the trapezoid.
  • the first conductor 531-4 includes a connection portion 531a to which the connection conductor 60-4 is connected at one of the four corners of the trapezoid.
  • the connecting portion 531a shown in FIG. 61 has a circular shape. However, the connecting portion 531a is not limited to a circular shape, and may have an arbitrary shape.
  • the first conductors 531-1 to 531-4 are connected to one of the mutually different
  • a gap Si is located between the first conductors 531-1 and 531-4 and the first conductors 531-2 and 531-3.
  • the gap Si extends from the lower bottom to the upper bottom of the substantially trapezoidal conductor portion 530.
  • the gap Si is located at a position where the lower base of the substantially trapezoidal conductor portion 530 on the negative side of the Y-axis is divided 1: 1.
  • the gap Si is located at a position where the upper base of the substantially trapezoidal conductor portion 530 on the positive direction side of the Y axis is divided 1: 1.
  • the width and position of the gap Si may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 510.
  • a gap Sj is located between the first conductors 531-1 and 531-2 and the first conductors 531-3 and 531-4.
  • the gap Sj extends substantially parallel to the X direction.
  • the gap Sj is located in the Y direction at a location where the upper base and lower lower part of the substantially trapezoidal conductor 320 are divided 1: 1.
  • the width and position of the gap Sj may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 510.
  • the second conductor 532 shown in FIG. 60 has a substantially trapezoidal shape.
  • the ratio of the upper base to the lower base of the substantially trapezoidal second conductor 532 may be about 1: 2.
  • the second conductor 532 is not connected to the connection conductors 60-1 to 60-4.
  • Other configurations of the second conductor 532 shown in FIG. 60 are the same as or similar to the second conductor 32 shown in FIG.
  • Each of the third conductors 533-1 to 533-4 is connected to one of the connection conductors 60-1 to 60-4 different from each other.
  • the third conductor 533 shown in FIG. 60 has a circular shape. However, the third conductor 533 may have any shape. Other configurations of the third conductor 533 are the same as or similar to the third conductor 33 shown in FIG.
  • the ground conductor 540 shown in FIG. 61 has a substantially trapezoidal shape.
  • the ground conductor 540 includes a connection portion 540a at each of the four corners of the trapezoid.
  • the connection conductor 540 is connected to the connection portion 540a.
  • the connection portion 540a shown in FIG. 51 has a circular shape.
  • the connection portion 540a is not limited to a circular shape, and may have an arbitrary shape.
  • the ground conductor 540 may have an arbitrary shape according to the shape of the conductor portion 530.
  • Other configurations of the ground conductor 540 shown in FIG. 61 are the same as or similar to the ground conductor 240 shown in FIG.
  • the first power supply line 51 shown in FIG. 61 is configured to be electromagnetically connected to the second conductor 532.
  • the first power supply line 51 is configured to supply power to the conductor 530 via the second conductor 532.
  • the resonance structure 510 is used as an antenna or a filter, the first power supply line 51 is configured to supply power from the conductor 530 to the outside via the second conductor 532.
  • the second power supply line 52 shown in FIG. 61 is configured to be electromagnetically connected to the second conductor 532 at a position different from the first power supply line 51.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power to the conductor 530 via the second conductor 532.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power from the conductor 530 to the outside via the second conductor 532.
  • connection conductor 60 shown in FIG. 61 extends from the ground conductor 540 toward the conductor 530.
  • Each of the connection conductors 60-1 to 60-4 connects each of the first conductors 531-1 to 531-4 and the ground conductor 640, respectively.
  • FIG. 62 is a view for explaining Example 1 of the resonance state in the resonance structure 510 shown in FIG. 60.
  • connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 form a first connection pair arranged along a lower base of the substantially trapezoidal conductor 530 substantially parallel to the X direction.
  • connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 form a second connection pair arranged along the oblique side of the substantially trapezoidal conductor portion 530 on the negative side of the X-axis.
  • connection conductor 60-3 and the connection conductor 60-4 form a third connection pair arranged along the upper bottom of the substantially trapezoidal conductor portion 530 substantially parallel to the X direction.
  • connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 form a fourth connection pair arranged along the side of the substantially trapezoidal conductor portion 530 on the X axis positive direction side.
  • the resonance structure 510 resonates at the first frequency u1 along the first path U1.
  • the first path U1 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-2 of the first connection pair.
  • a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-2 of the first connection pair includes a ground conductor 540, first conductors 531-1 and 531-2, a second conductor 532, and a connection conductor of the first connection pair. 60-1 and 60-2.
  • the resonance structure 510 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the first path U1 of the first frequency u1 which is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 530 is located from the outside.
  • the resonance structure 510 resonates at the second frequency u2 along the second path U2.
  • the second path U2 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-2 and 60-3 of the second connection pair.
  • a current path passing through the connection conductors 60-2 and 60-3 of the second connection pair includes a ground conductor 540, first conductors 531-2 and 531-3, a second conductor 532, and a connection conductor of the second connection pair. 60-2 and 60-3.
  • the resonance structure 510 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the second path U2 of the second frequency u2 incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 530 is located from the outside.
  • the resonance structure 510 resonates at the third frequency u3 along the third path U3.
  • the third path U3 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-3 and 60-4 of the third connection pair.
  • a current path passing through the connection conductors 60-3 and 60-4 of the third connection pair includes a ground conductor 540, first conductors 531-3 and 531-4, a second conductor 532, and a connection conductor of the third connection pair. 60-3 and 60-4.
  • the resonance structure 510 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave polarized along the third path U3 of the third frequency u3 that is incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 530 is located from the outside.
  • the resonance structure 510 resonates at the fourth frequency u4 along the fourth path U4.
  • the fourth path U4 is a part of a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-4 of the fourth connection pair.
  • a current path passing through the connection conductors 60-1 and 60-4 of the fourth connection pair includes a ground conductor 540, first conductors 531-1 and 531-4, a second conductor 532, and a connection conductor of the fourth connection pair. 60-1 and 60-4.
  • the resonance structure 510 exhibits an artificial magnetic wall characteristic with respect to an electromagnetic wave polarized along the fourth path U4 of the fourth frequency u4 that is incident on the upper surface 21 of the base 20 where the conductor 530 is located from the outside.
  • the length (lower bottom) of the substantially trapezoidal conductor portion 320 on the positive direction side (lower base) in the Y direction, and the length of the substantially trapezoidal conductor portion 320 on the negative direction side of the X axis (oblique side) ) can be close values.
  • the length of the first path U1 along the lower bottom of the conductor 320 and the length of the second path U2 along the side of the conductor 320 on the positive side of the X-axis can be close values.
  • the length of the path can be reduced in the order of the first path U1, the second path U2, the third path U3, and the fourth path U4. Therefore, the frequencies may increase in the order of the first frequency u1, the second frequency u2, the third frequency u3, and the fourth frequency u4.
  • the resonance structure 510 can resonate along the third path U3 by feeding power from the first feeder line 51 to the conductor 530.
  • the resonance structure 510 can resonate through the fourth path U4 when power is supplied from the second power supply line 52 to the conductor portion 530.
  • FIG. 63 is a perspective view of a resonance structure 510A according to one embodiment. The following mainly describes differences between the resonance structure 510A and the resonance structure 510 shown in FIG.
  • the first power supply line 51 is located between the first conductor 531-2 and the first conductor 531 on the XY plane.
  • the second power supply line 52 is located between the first conductor 531-3 and the first conductor 531-1 on the XY plane.
  • FIG. 64 is a perspective view of the resonance structure 610 according to one embodiment.
  • FIG. 65 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure 610 shown in FIG.
  • the resonance structure 610 resonates at one or a plurality of resonance frequencies. As shown in FIGS. 64 and 65, the resonance structure 610 includes a base 20, a conductor 630, a ground conductor 640, and connection conductors 60-1, 60-2, 60-3, 60-4, 60-. 5, 60-6.
  • the resonance structure 610 may include at least one of the first power supply line 51 and the second power supply line 52.
  • the conductor 630 shown in FIG. 65 is configured to function as a part of the resonator.
  • the conductor section 630 extends along the XY plane.
  • the conductor 630 is located on the upper surface 21 of the base 20.
  • the resonance structure 610 exhibits artificial magnetic wall characteristics with respect to an electromagnetic wave of a predetermined frequency incident on the upper surface 21 of the base body 20 on which the conductor portion 630 is located from the outside.
  • the conductor 630 has a substantially regular hexagonal shape as shown in FIG. As shown in FIG. 65, the conductor 630 includes first conductors 631-2, 631-3, 631-4, 631-5, 631-6, at least one second conductor 632, and a third conductor 33c- 1, 33c-2, 33c-3, 33c-4, 33c-5, and 33c-6.
  • first conductors 631-1 to 631-6 are not particularly distinguished, the first conductors 631-1 to 631-6 are collectively referred to as a "first conductor 631".
  • the first conductor 631 shown in FIG. 65 has a substantially isosceles triangular shape.
  • the base of the first conductor 631 as an isosceles triangle is one side of the conductor 630 as a regular hexagon.
  • Each of first conductors 631-1 to 631-6 includes a connection portion 631a.
  • Each of the connection portions 631a of the first conductors 631-1 to 631-6 is connected to one of the mutually different connection conductors 60-1 to 60-6.
  • the connection portion 631a shown in FIG. 65 is a square shape. However, the connection portion 631a is not limited to a square shape, and may have an arbitrary shape.
  • a gap Sk is located between the adjacent first conductors 631.
  • the width and position of the gap Sk may be appropriately adjusted according to a desired resonance frequency of the resonance structure 610.
  • the second conductor 632 shown in FIG. 64 has a substantially regular hexagonal shape.
  • the second conductor 632 is not connected to the connection conductors 60-1 to 60-6.
  • Other configurations of the second conductor 632 shown in FIG. 64 are the same as or similar to the second conductor 32 shown in FIG.
  • Each of the third conductors 33c-1 to 33c-6 is connected to one of the mutually different connection conductors 60-1 to 60-6.
  • the ground conductor 640 shown in FIG. 65 has a substantially regular hexagonal shape.
  • the ground conductor 640 includes a connection portion 640a on each of the six sides.
  • the connection conductor 60 is connected to the connection portion 640a.
  • the connection portion 640a shown in FIG. 65 is a square shape.
  • the connection portion 640a is not limited to a square shape, and may be any shape.
  • the ground conductor 640 may have any shape according to the shape of the conductor 630.
  • Other configurations of the ground conductor 640 shown in FIG. 65 are the same as or similar to the ground conductor 240 shown in FIG.
  • the first power supply line 51 shown in FIG. 65 is configured to be electromagnetically connected to the second conductor 632.
  • the first power supply line 51 is configured to supply power to the conductor portion 630 via the second conductor 632.
  • the resonance structure 610 is used as an antenna or a filter, the first power supply line 51 is configured to supply power from the conductor 630 to the outside via the second conductor 632.
  • the second power supply line 52 shown in FIG. 65 is configured to be electromagnetically connected to the second conductor 632 at a position different from the first power supply line 51.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power to the conductor 630 via the second conductor 632.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power from the conductor portion 630 to the outside via the second conductor 632.
  • connection conductor 60 shown in FIG. 61 extends from the ground conductor 640 toward the conductor 630.
  • Each of the connection conductors 60-1 to 60-6 connects each of the first conductors 531-1 to 531-6 with the ground conductor 640.
  • FIG. 66 is a diagram illustrating an example of a resonance state in the resonance structure 610 illustrated in FIG. 64.
  • the first route V1, the second route V2, the third route V3, the fourth route V4, the fifth route V5, and the sixth route V6 shown in FIG. 66 are routes at different times.
  • the resonance structure 610 resonates at the first frequency v1 along the first path V1.
  • the resonance structure 610 resonates at the second frequency v2 along the second path V2.
  • the resonance structure 610 resonates at the first frequency v3 along the third path V3.
  • the resonance structure 610 resonates at the fourth frequency v4 along the fourth path V4.
  • the resonance structure 610 resonates at the fifth frequency v5 along the fifth path V5.
  • the resonance structure 610 resonates at the sixth frequency v6 along the sixth path V6.
  • the conductor 630 has a substantially regular hexagonal shape.
  • Each of the first to sixth paths V1 to V6 extends along each side of the conductor portion 630 having a substantially regular hexagonal shape.
  • the lengths of the first path V1 to the sixth path V6 can be equal. If the lengths of the first path V1 to the sixth path V6 are equal, the first frequency v1 to the sixth frequency v6 can be equal.
  • connection conductor 60-1 In the example where the resonance structure 610 is resonating, current flows from the connection conductor 60-1 to the connection conductor 60-4 located diagonally, via each connection conductor. Each of the currents flowing between these connection conductors 60 induces an electromagnetic wave. The electromagnetic waves induced by each current are combined and radiated. As a result, the synthesized combined electromagnetic wave appears as an apparent current path induced by a high-frequency current flowing in a direction connecting the two diagonally located connection conductors.
  • the resonance structure 610 generates an artificial wave against electromagnetic waves polarized along each of the first path V1 to the sixth path V6 of the first frequency v1 incident on the upper surface 21 of the base body 20 where the conductor 630 is located from the outside.
  • the magnetic wall characteristics are shown.
  • FIG. 67 is a perspective view of the resonance structure 710 according to one embodiment.
  • FIG. 68 is an exploded perspective view of a part of the resonance structure 710 shown in FIG. 67.
  • FIG. 69 is a plan view of the resonance structure 710 shown in FIG.
  • the resonance structure 710 resonates at one or more resonance frequencies.
  • the resonance structure 710 includes the base 20, the conductors 730-1, 730-2, 730-3, and 730-4, the connection portions 733-1, 733-2, 733-3, and 733-4, and the ground conductor. 740 and connection conductors 760-1, 760-2, 760-4, and 760-4.
  • the resonance structure 710 may include the first power supply line 51.
  • the conductor portions 730-1 to 730-4 are collectively referred to as a “conductor portion 730”.
  • the number of conductor portions 730 included in the resonance structure 710 illustrated in FIG. 67 is not limited to four.
  • Resonant structure 710 may have any number of conductor portions 730.
  • connection units 733-1 to 733-4 are not particularly distinguished, the connection units 733-1 to 733-4 are collectively described as a “connection unit 733”.
  • connection conductor 760 when the connection conductors 760-1 to 760-4 are not particularly distinguished, the connection conductors 760-1 to 760-4 are collectively referred to as “connection conductor 760”.
  • the conductor 730 is configured to function as a part of the resonator.
  • the conductor 730 may be a unit structure.
  • the conductor portion 730 has the same shape and a substantially rectangular shape.
  • the conductor portion 730 has a substantially rectangular shape with a long side parallel to the X direction and a short side parallel to the Y direction.
  • the conductor portions 730 shown in FIG. 69 are arranged in a rectangular lattice along the X direction and the Y direction.
  • the conductor part 730-1 and the conductor part 730-2 are arranged along the X direction of a rectangular lattice along the X direction and the Y direction.
  • the conductor 730-3 and the conductor 730-4 are arranged in the X direction of the rectangular lattice along the X direction and the Y direction.
  • the conductor section 730-1 and the conductor section 730-4 are arranged in a rectangular lattice Y direction along the X direction and the Y direction.
  • the conductor portion 730-2 and the conductor portion 730-3 are arranged in a rectangular lattice Y direction along the X direction and the Y direction.
  • the conductor 730-1 and the conductor 730-3 are arranged along a third diagonal direction of a rectangular lattice along the X direction and the Y direction.
  • the conductor portion 730-2 and the conductor portion 730-4 are arranged along a fourth diagonal direction of a rectangular lattice along the X direction and the Y direction.
  • the conductor section 730 shown in FIG. 68 includes the second conductor 332 shown in FIG. 46 and the first conductors 331-1 to 331-4.
  • the first conductor 331-1 of the conductor portion 730-1 includes a connection portion 731a connected to the connection conductor 760-1.
  • the first conductor 331-2 of the conductor 730-2 includes a connection 731a connected to the connection conductor 760-2.
  • the first conductor 331-3 of the conductor 730-3 includes a connection 731a connected to the connection conductor 760-3.
  • the first conductor 331-4 of the conductor 730-4 includes a connection 731a connected to the connection conductor 760-4.
  • the shape of the connection portion 731a is a shape obtained by dividing the third conductor 33c shown in FIG. 30 in half along the Y direction.
  • the first conductors 331 included in the different conductor portions 730 and adjacent to each other can be integrated as one flat conductor.
  • the first conductor 331-2 of the conductor 730-1 and the first conductor 331-1 of the conductor 730-2 are integrated as one flat conductor.
  • the first conductor 331-4 of the conductor 730-1 and the first conductor 331-1 of the conductor 730-4 are integrated as one flat conductor.
  • the first conductor 331-2 is integrated as one flat conductor.
  • first conductor 331-3 of the conductor 730-2 and the first conductor 331-2 of the conductor 730-3 are integrated as one flat conductor.
  • first conductor 331-4 of the conductor 730-3 and the first conductor 331-3 of the conductor 730-4 are integrated as one flat conductor.
  • connection portion 733 shown in FIG. 67 is located on the upper surface 21 of the base.
  • the shape of the connection portion 733 is a shape obtained by dividing the third conductor 33c shown in FIG. 30 in half.
  • Each of the connection portions 733-1 to 733-4 is connected to one of the different connection conductors 760-1 to 760-4.
  • the ground conductor 740 shown in FIG. 68 has a substantially rectangular shape.
  • the ground conductor 740 includes a connection portion 740a at each of the four corners of the rectangle.
  • the shape of the connecting portion 740a is a shape obtained by dividing the connecting portion 440a shown in FIG. 46 in half along the Y direction.
  • Other configurations of the ground conductor 740 shown in FIG. 68 are the same as or similar to the ground conductor 240 shown in FIG.
  • connection conductor 760 is a shape obtained by dividing the connection conductor 60 shown in FIG. 3 in half along the Z direction.
  • the connection conductor 760-1 connects the first conductor 331-1 of the conductor portion 730-1 to the ground conductor 740.
  • the connection conductor 760-2 connects the first conductor 331-2 of the conductor portion 730-2 to the ground conductor 740.
  • the connection conductor 760-3 connects the first conductor 331-3 of the conductor portion 730-3 and the ground conductor 740.
  • connection conductor 760-4 connects the first conductor 331-4 of the conductor portion 730-4 and the ground conductor 740.
  • the first power supply line 51 is configured to be electromagnetically connected to the second conductor 332 of the conductor 730-1.
  • the first power supply line 51 is configured to supply power to the conductor 730 via the second conductor 332 of the conductor 730-1.
  • the resonance structure 710 is used as an antenna or a filter, the first power supply line 51 is configured to supply power from the conductor 730 to the outside via the second conductor 332 of the conductor 730-1.
  • FIG. 70 is a plan view of a resonance structure 810 according to an embodiment.
  • the resonance structure 810 resonates at one or more resonance frequencies.
  • the resonance structure 810 is connected to the base 20 and the conductors 230-1, 230-2, 230-3, 230-4, 230-5, 230-6, 230-7, 230-8, 230-9. And conductors 60-1, 60-2, 60-3, and 60-4.
  • the resonant structure 810 has the same or similar ground conductor as the ground conductor 240 shown in FIG. However, the ground conductor of the resonance structure 810 has an area corresponding to the area occupied by the conductors 230-1 to 230-9 on the XY plane.
  • the resonance structure 810 may include at least one of the first power supply line 51 and the second power supply line 52.
  • the conductor portions 230-1 to 230-9 can be the same or similar to the conductor portion 230 shown in FIG.
  • the conductor 230 may be a unit structure.
  • the conductors 230 are arranged in a square lattice along the X and Y directions.
  • each of the conductor portions 230-1 to 230-4 located at the corners of the square lattice includes third conductors 33-1 to 33-4, respectively.
  • the first conductors 231 included in the different conductor portions 230 and adjacent to each other can be integrated as flat conductors.
  • the connection relationship is as follows.
  • the first conductor 231-2 of the conductor 230-1 and the first conductor 231-1 of the conductor 230-5 are integrated as a flat conductor.
  • the first conductor 231-2 is integrated as a flat conductor.
  • the first conductor 231-4 of the conductor 230-1 and the first conductor 231-1 of the conductor 230-8 are integrated as a flat conductor.
  • the first power supply line 51 is configured to be electromagnetically connected to the second conductor 32 of the conductor portion 230-9 located at the center in the conductor portions 230 arranged in a square lattice.
  • the first power supply line 51 is configured to supply power to the conductor 230 via the second conductor 32.
  • the resonance structure 810 is used as an antenna or a filter
  • the first power supply line 51 is configured to supply power from the conductor 230 to the outside via the second conductor 32.
  • the second power supply line 52 is configured to be electromagnetically connected to the second conductor 32 of the conductor 230-2 located at the center in the conductors 230 arranged in a square lattice.
  • the second power supply line 52 is connected to the second conductor 32 at a position different from the first power supply line 51.
  • the resonance structure 810 is used as an antenna
  • the second power supply line 52 is configured to supply power to the conductor 230 via the second conductor 32.
  • the second power supply line 52 is configured to supply power from the conductor 230 to the outside via the second conductor 32.
  • FIG. 71 is a plan view of a resonance structure 810A according to an embodiment. The following mainly describes differences between the resonance structure 810A and the resonance structure 810 shown in FIG.
  • the resonance structure 810A has twelve connection portions 33a and connection conductors 60-1 to 60-12. Each connection portion 33a is connected to one of the different connection conductors 60-1 to 60-12.
  • connection conductors 60-5 and 60-6 are located between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 in the X direction.
  • the connection conductors 60-5 and 60-6 may be arranged at equal intervals between the connection conductors 60-1 and 60-2.
  • the connection conductor 60-5 is connected to the first conductor 231-2 of the conductor section 230-1 and the first conductor 231-1 of the conductor section 230-5.
  • the connection conductor 60-6 is connected to the first conductor 231-1 of the conductor 230-2 and the first conductor 231-2 of the conductor 230-5.
  • connection conductors 60-7 and 60-8 are located between the connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 in the Y direction.
  • the connection conductors 60-7 and 60-8 may be arranged at equal intervals between the connection conductors 60-2 and 60-3.
  • the connection conductor 60-7 is connected to the first conductor 231-3 of the conductor 230-2 and the first conductor 231-2 of the conductor 230-6.
  • the connection conductor 60-8 is connected to the first conductor 231-3 of the conductor 230-3 and the first conductor 231-2 of the conductor 230-3.
  • connection conductors 60-9 and 60-10 are located between the connection conductor 60-3 and the connection conductor 60-4 in the X direction.
  • the connection conductors 60-9 and 60-10 may be arranged at equal intervals between the connection conductors 60-3 and 60-4.
  • the connection conductor 60-9 is connected to the first conductor 231-4 of the conductor 230-3 and the first conductor 231-3 of the conductor 230-7.
  • the connection conductor 60-10 is connected to the first conductor 231-3 of the conductor 230-4 and the first conductor 231-4 of the conductor 230-7.
  • connection conductors 60-11 and 60-12 are located between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 in the Y direction.
  • the connection conductors 60-11 and 60-12 may be arranged at equal intervals between the connection conductors 60-1 and 60-4.
  • the connection conductor 60-11 is connected to the first conductor 231-1 of the conductor 230-4 and the first conductor 231-4 of the conductor 230-8.
  • the connection conductor 60-12 is connected to the first conductor 231-4 of the conductor 230-1 and the first conductor 231-1 of the conductor 230-8.
  • FIG. 72 is a plan view of a resonance structure 810B according to one embodiment. The following description focuses on the differences between the resonance structure 810B and the resonance structure 810 shown in FIG.
  • the resonance structure 810B has conductor portions 230-1, 230-2, 230-3, 230-4 and connection conductors 60-1, 60-2, 60-3, 60-4.
  • the conductor 230-1 includes the third conductor 33P-1 connected to the connection conductor 60-1.
  • Conductor portion 230-2 includes third conductor 33P-2 connected to connection conductor 60-2.
  • the conductor 230-3 includes a third conductor 33P-3 connected to the connection conductor 60-3.
  • the conductor 230-4 includes a third conductor 33P-4 connected to the connection conductor 60-4.
  • the third conductors 33P-1 to 33P-4 can be the same as those shown in FIG.
  • the first conductors 231 included in the different conductor portions 230 and adjacent to each other can be integrated as flat conductors.
  • the first conductor 231-2 of the conductor 230-1 and the first conductor 231-1 of the conductor 230-2 are integrated as a flat conductor.
  • the first conductor 231-2 is integrated as a flat conductor.
  • the first conductor 231-4 of the conductor 230-1 and the first conductor 231-1 of the conductor 230-4 are integrated as a flat conductor.
  • first conductor 231-3 of the conductor 230-2 and the first conductor 231-2 of the conductor 230-3 are integrated as a flat conductor.
  • first conductor 231-4 of the conductor 230-3 and the first conductor 231-3 of the conductor 230-4 are integrated as a flat conductor.
  • the first power supply line 51 is configured to be electromagnetically connected to the second conductor 32 of the conductor section 230-2.
  • the second power supply line 52 is configured to be electromagnetically connected to the second conductor 32 of the conductor portion 230-2 at a position different from the first power supply line 51.
  • FIG. 73 is a plan view of a resonance structure 810C according to an embodiment. In the following, description will be made focusing on differences between the resonance structure 810C and the resonance structure 810B shown in FIG.
  • the resonance structure 810C has connection conductors 60-5 to 60-7 in addition to the connection conductors 60-1 to 60-4.
  • the resonance structure 810 has four connection parts 33a. Each connection portion 33a is connected to one of the different connection conductors 60-5 to 60-7.
  • connection conductor 60-5 is located between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2 in the X direction.
  • the connection conductor 60-5 may be located near the center between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-2.
  • the connection conductor 60-5 is connected to the first conductor 231-2 of the conductor 230-1 and the first conductor 231-1 of the conductor 230-2.
  • connection conductor 60-6 is located between the connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3 in the Y direction.
  • the connection conductor 60-6 may be located near the center between the connection conductor 60-2 and the connection conductor 60-3.
  • the connection conductor 60-6 is connected to the first conductor 231-3 of the conductor 230-2 and the first conductor 231-2 of the conductor 230-3.
  • connection conductor 60-7 is located between the connection conductor 60-3 and the connection conductor 60-4 in the X direction.
  • the connection conductor 60-7 may be located near the center between the connection conductor 60-3 and the connection conductor 60-4.
  • the connection conductor 60-7 is connected to the first conductor 231-4 of the conductor 230-3 and the first conductor 231-3 of the conductor 230-4.
  • connection conductor 60-8 is located between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4 in the Y direction.
  • the connection conductor 60-8 may be located near the center between the connection conductor 60-1 and the connection conductor 60-4.
  • the connection conductor 60-8 is connected to the first conductor 231-4 of the conductor section 230-1 and the first conductor 231-1 of the conductor section 230-4.
  • FIG. 74 is a block diagram of the wireless communication module 1 according to one embodiment.
  • FIG. 75 is a schematic configuration diagram of the wireless communication module 1 shown in FIG.
  • the wireless communication module 1 includes an antenna 11, an RF module 12, and a circuit board 14 having a ground conductor 13A and an organic substrate 13B.
  • the antenna 11 includes the resonance structure 10 shown in FIG. However, the antenna 11 may include any of the resonance structures of the present disclosure.
  • the resonance structure 10 included in the antenna 11 has a first feed line 51 and a second feed line 52.
  • the antenna 11 is located on the circuit board 14 as shown in FIG.
  • the first feed line 51 of the antenna 11 is connected to the RF module 12 shown in FIG. 74 via the circuit board 14 shown in FIG.
  • the second feed line 52 of the antenna 11 is connected to the RF module 12 shown in FIG. 74 via the circuit board 14 shown in FIG.
  • the ground conductor 40 of the antenna 11 is configured to be electromagnetically connected to the ground conductor 13A of the circuit board 14.
  • the resonance structure 10 provided in the antenna 11 is not limited to the one having both the first feed line 51 and the second feed line.
  • the resonance structure 10 provided in the antenna 11 may have any one of the first feed line 51 and the second feed line.
  • the structure of the circuit board 14 is appropriately changed accordingly.
  • the RF module 12 may have one connection terminal.
  • the circuit board 14 may have one conductive wire that connects the connection terminal of the RF module 12 and the power supply line of the antenna 11.
  • the ground conductor 13A may include a conductive material.
  • the ground conductor 13A can extend in the XY plane.
  • the ground conductor 13A has a larger area than the ground conductor 40 of the antenna 11 on the XY plane.
  • the length of the ground conductor 13A along the Y direction is longer than the length of the ground conductor 40 of the antenna 11 along the Y direction.
  • the length of the ground conductor 13A along the X direction is longer than the length of the ground conductor 40 of the antenna 11 along the X direction.
  • the antenna 11 can be located on the end side from the center of the ground conductor 13A in the Y direction.
  • the center of the antenna 11 may be different from the center of the ground conductor 13A in the XY plane.
  • the center of the antenna 11 may be different from the centers of the first conductors 31-1 to 31-4 shown in FIG.
  • the location where the first power supply line 51 is connected to the first conductor 31-1 shown in FIG. 1 may be different from the center of the ground conductor 13A on the XY plane.
  • the point where the second power supply line 52 is connected to the first conductor 31-2 shown in FIG. 1 may be different from the center of the ground conductor 13A on the XY plane.
  • the current loops along the second current path via the two connection conductors 60 forming the second connection pair shown in FIG. Since the antenna 11 is located on the end side in the Y direction from the center of the ground conductor 13A, the current path flowing through the ground conductor 13A is asymmetric. Since the current path flowing through the ground conductor 13A is asymmetric, the X-direction polarization component of the radiated wave in the antenna structure including the antenna 11 and the ground conductor 13A increases. By increasing the polarization component in the X direction of the radiated wave, the radiated wave can have improved overall radiation efficiency.
  • the antenna 11 can be integrated with the circuit board 14.
  • the ground conductor 40 of the antenna 11 may be integrated with the ground conductor 13A of the circuit board 14.
  • the RF module 12 can be configured to control the power supplied to the antenna 11.
  • the RF module 12 is configured to modulate a baseband signal and supply the modulated baseband signal to the antenna 11.
  • RF module 12 may be configured to modulate an electrical signal received by antenna 11 into a baseband signal.
  • the antenna 11 has a small change in resonance frequency due to the conductor on the circuit board 14 side. Since the wireless communication module 1 includes the antenna 11, the influence of the external environment can be reduced.
  • FIG. 76 is a block diagram of the wireless communication device 2 according to the embodiment.
  • FIG. 77 is a plan view of the wireless communication device 2 shown in FIG.
  • FIG. 78 is a cross-sectional view of the wireless communication device 2 shown in FIG.
  • the wireless communication device 2 includes the wireless communication module 1, the sensor 15, the battery 16, the memory 17, the controller 18, and the housing 19.
  • the sensor 15 includes, for example, a speed sensor, a vibration sensor, an acceleration sensor, a gyro sensor, a rotation angle sensor, an angular velocity sensor, a geomagnetic sensor, a magnet sensor, a temperature sensor, a humidity sensor, a barometric pressure sensor, an optical sensor, an illuminance sensor, a UV sensor, and a gas sensor.
  • Gas concentration sensor, atmosphere sensor, level sensor, odor sensor, pressure sensor, air pressure sensor, contact sensor, wind sensor, infrared sensor, human sensor, displacement sensor, image sensor, weight sensor, smoke sensor, liquid leak sensor It may include a vital sensor, a battery remaining amount sensor, an ultrasonic sensor, a GPS (Global Positioning System) signal receiving device, and the like.
  • the battery 16 is configured to supply power to the wireless communication module 1.
  • Battery 16 may be configured to supply power to at least one of sensor 15, memory 17, and controller 18.
  • Battery 16 may include at least one of a primary battery and a secondary battery.
  • the negative pole of the battery 16 is configured to be electrically connected to the ground terminal of the circuit board 14 shown in FIG.
  • the negative pole of the battery 16 is configured to be electrically connected to the ground conductor 40 of the antenna 11.
  • the memory 17 may include, for example, a semiconductor memory or the like.
  • the memory 17 can be configured to function as a work memory of the controller 18.
  • Memory 17 can be included in controller 18.
  • the memory 17 stores a program describing processing contents for realizing each function of the wireless communication device 2, information used for processing in the wireless communication device 2, and the like.
  • the controller 18 may include, for example, a processor. Controller 18 may include one or more processors.
  • the processor may include a general-purpose processor that reads a specific program to execute a specific function, and a dedicated processor specialized for a specific process.
  • a dedicated processor may include an application specific IC.
  • the application specific IC is also referred to as an ASIC (Application ⁇ Specific ⁇ Integrated ⁇ Circuit).
  • the processor may include a programmable logic device.
  • the programmable logic device is also called a PLD (Programmable Logic Device).
  • the PLD may include an FPGA (Field-Programmable ⁇ Gate ⁇ Array).
  • the controller 18 may be any one of an SoC (System-on-a-Chip) in which one or a plurality of processors cooperate, and a SiP (System ⁇ In ⁇ a ⁇ Package).
  • SoC System-on-a-Chip
  • SiP System ⁇ In ⁇ a ⁇ Package
  • the controller 18 may store, in the memory 17, various information, a program for operating each component of the wireless communication device 2, and the like.
  • the controller 18 is configured to generate a transmission signal transmitted from the wireless communication device 2.
  • the controller 18 may be configured to obtain measurement data from the sensor 15, for example.
  • the controller 18 may be configured to generate a transmission signal according to the measurement data.
  • the controller 18 can be configured to transmit a baseband signal to the RF module 12 of the wireless communication module 1.
  • the housing 19 shown in FIG. 77 is configured to protect other devices of the wireless communication device 2.
  • the housing 19 may include a first housing 19A and a second housing 19B.
  • the first housing 19A shown in FIG. 78 can be spread on the XY plane.
  • the first housing 19A is configured to support another device.
  • the first housing 19A shown in FIG. 78 can be spread on the XY plane.
  • the first housing 19A is configured to support another device.
  • the first housing 19A can be configured to support the wireless communication device 2.
  • the wireless communication device 2 is located on the upper surface 19a of the first housing 19A.
  • First housing 19A may be configured to support battery 16.
  • Battery 16 is located on upper surface 19a of first housing 19A.
  • the wireless communication module 1 and the battery 16 may be arranged in the X direction.
  • the connection conductor 60 of the antenna 11 shown in FIG. 1 is located between the battery 16 and the conductor 30 of the antenna 11 shown in FIG.
  • the battery 16 is located on the other side of the connection conductor 60 when viewed from the conductor portion 30 of the antenna 11 shown in FIG.
  • the second housing 19B shown in FIG. 78 can cover other devices.
  • the second housing 19B includes a lower surface 19b located on the negative side of the Z-axis of the antenna 11.
  • the lower surface 19b extends along the XY plane.
  • the lower surface 19b is not limited to flat, and may include irregularities.
  • the second housing 19B may have a conductor member 19C.
  • the conductor member 19C is located in at least one of the inside, the outside, and the inside of the second housing 19B.
  • the conductor member 19C is located on at least one of the upper surface and the side surface of the second housing 19B.
  • the antenna 11 is configured to be able to radiate an electromagnetic wave by being coupled to the conductor member 19C and using the conductor member 19C as a secondary radiator.
  • the capacitive coupling between the antenna 11 and the conductor member 19C may increase.
  • the electromagnetic coupling between the antenna 11 and the conductor member 19C may increase. This coupling can be a mutual inductance.
  • the conductor 230X has a substantially square shape.
  • the conductor section 230X includes first conductors 231X-1, 231X-2, second conductors 32X-1, 32X-2, and third conductors 33c-1, 33c-2.
  • the first conductors 231X-1 and 231X-2 shown in FIG. 79 face each other along a diagonal line from the connection conductor 60-1 to the connection conductor 60-3.
  • the first conductors 231X-1 and 231X-2 form a substantially square shape when combined.
  • Each of the first conductors 231X-1 and 231X-2 is substantially triangular.
  • Each of the first conductors 231X-1 and 231X-2 has a shape obtained by bisecting a substantially square conductor portion 320X along a diagonal line from the connection conductor 60-2 to the connection conductor 60-4.
  • the first conductor 231X-1 includes a connection portion 231a connected to the connection conductor 60-1.
  • the first conductor 231X-2 includes a connection portion 231a connected to the connection conductor 60-3.
  • the second conductors 32X-1 and 32X-2 shown in FIG. 79 face each other along a diagonal line from the connection conductor 60-2 to the connection conductor 60-4.
  • the second conductors 32X-1 and 32X-2 form a substantially square shape when combined.
  • Each of the second conductors 32X-1, 32X-2 is substantially triangular.
  • Each of the second conductors 32X-1 and 32X-2 bisects the substantially square conductor portion 320X along a diagonal line along the diagonal line from the connection conductor 60-1 to the connection conductor 60-3.
  • the second conductor 32X-1 includes a connection portion 33X connected to the connection conductor 60-4.
  • the second conductor 32X-2 includes a connection portion 33X connected to the connection conductor 60-2.
  • the second conductor 32X-1 faces a part of the first conductor 231X-1 and a part of the first conductor 231X-2 in the z direction.
  • the second conductor 32X-1 is configured to capacitively couple with a part of the first conductor 231X-1 and a part of the first conductor 231X-2.
  • the second conductor 32X-2 faces a part of the first conductor 231X-1 and a part of the first conductor 231X-2 in the Z direction.
  • the second conductor 32X-2 is configured to capacitively couple with a part of the first conductor 231X-1 and a part of the first conductor 231X-2.
  • Two of the four connection conductors 60 arranged in the X direction or the Y direction are configured to be capacitively coupled via any one of the first conductors 231X and any one of the second conductors 32X-1.
  • the third conductor 33c-1 shown in FIG. 79 is connected to the connection conductor 60-1.
  • the third conductor 33c-2 is connected to the connection conductor 60-3.
  • descriptions such as “first”, “second”, and “third” are examples of identifiers for distinguishing the configuration.
  • the numbers in the configurations can be exchanged.
  • the first frequency can exchange the second frequency with the identifiers “first” and “second”.
  • the exchange of identifiers takes place simultaneously.
  • the configuration is distinguished.
  • the identifier may be deleted.
  • the configuration from which the identifier is deleted is distinguished by a code.

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Abstract

共振構造体は、導体部と、グラウンド導体と、第1所定数の接続導体とを有する。導体部は、第1平面に沿って広がり、複数の第1導体を含む。グラウンド導体は、導体部と離れて位置し、第1平面に沿って広がる。接続導体は、グラウンド導体から導体部に向かって延びる。複数の第1導体のうちの少なくとも2つは、異なる接続導体に接続されている。第1所定数の接続導体は、何れか2つが、第1平面に含まれる第1方向に沿って並ぶ、第1接続対と、何れか2つが、第1平面に含まれ且つ第1方向と交わる第2方向に沿って並ぶ、第2接続対とを含む。共振構造体は、第1電流経路に沿って第1周波数で共振するように構成され、第2電流経路に沿って第2周波数で共振するように構成されている。第1電流経路は、グラウンド導体と、導体部と、第1接続対とを含む。第2電流経路は、グラウンド導体と、導体部と、第2接続対とを含む。

Description

共振構造体、アンテナ、無線通信モジュール及び無線通信機器 関連出願の相互参照
 本出願は、2018年8月27日に日本国に特許出願された特願2018-158793の優先権を主張するものであり、この先の出願の開示全体を、ここに参照のために取り込む。
 本開示は、共振構造体、アンテナ、無線通信モジュール及び無線通信機器に関する。
 アンテナから放射された電磁波は、金属導体で反射される。金属導体で反射された電磁波は、180度の位相ずれが生じる。反射された電磁波は、アンテナから放射された電磁波と合成される。アンテナから放射された電磁波は、位相のずれのある電磁波との合成によって、振幅が小さくなる場合がある。結果、アンテナから放射される電磁波の振幅は、小さくなる。アンテナと金属導体との距離を、放射する電磁波の波長λの1/4とすることで、反射波による影響を低減している。
 これに対して、人工的な磁気壁によって、反射波による影響を低減する技術が提案されている。この技術は、例えば非特許文献1,2に記載されている。
村上他,"誘電体基板を用いた人工磁気導体の低姿勢設計と帯域特性" 信学論(B),Vol.J98-B No.2,pp.172-179 村上他,"AMC反射板付ダイポールアンテナのための反射板の最適構成" 信学論(B),Vol.J98-B No.11,pp.1212-1220
 本開示の一実施形態に係る共振構造体は、導体部と、グラウンド導体と、第1所定数の接続導体とを有する。前記導体部は、第1平面に沿って広がり、複数の第1導体を含む。前記グラウンド導体は、前記導体部と離れて位置し、前記第1平面に沿って広がる。前記接続導体は、前記グラウンド導体から前記導体部に向かって延びる。前記複数の第1導体のうちの少なくとも2つは、異なる前記接続導体に接続されている。前記第1所定数の接続導体は、何れか2つが、前記第1平面に含まれる第1方向に沿って並ぶ、第1接続対と、何れか2つが、前記第1平面に含まれ且つ前記第1方向と交わる第2方向に沿って並ぶ、第2接続対とを含む。前記共振構造体は、第1電流経路に沿って第1周波数で共振するように構成され、第2電流経路に沿って第2周波数で共振するように構成されている。前記第1電流経路は、前記グラウンド導体と、前記導体部と、前記第1接続対とを含む。前記第2電流経路は、前記グラウンド導体と、前記導体部と、前記第2接続対とを含む。
 本開示の一実施形態に係るアンテナは、上述の共振構造体と、前記導体部に電磁気的に接続されるように構成されている第1給電線とを備える。
 本開示の一実施形態に係る無線通信モジュールは、上述のアンテナと、前記第1給電線に電気的に接続されるように構成されているRF(Radio Frequency)モジュールとを有する。
 本開示の一実施形態に係る無線通信機器は、上述の無線通信モジュールと、前記無線通信モジュールに電力を供給するように構成されているバッテリとを有する。
一実施形態に係る共振構造体の斜視図である。 図1に示す共振構造体をZ軸の負方向から見た斜視図である。 図1に示す共振構造体の一部を分解した斜視図である。 図1に示すL1-L1線に沿った共振構造体の断面図である。 図1に示す共振構造体における共振状態の例1を説明する図である。 図1に示す共振構造体における共振状態の例2を説明する図である。 図1に示す共振構造体の周波数に対する放射効率を示すグラフである。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 図8に示す共振構造体における共振状態の例2を説明する図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の斜視図である。 図11に示す共振構造体の一部を分解した斜視図である。 図11に示す共振構造体における共振状態の例を説明する図である。 図11に示す共振構造体の周波数に対する放射効率を示すグラフである。 一実施形態に係る共振構造体の斜視図である。 図15に示す共振構造体の一部を分解した斜視図である。 図15に示すL2-L2線に沿った共振構造体の断面図である。 図15に示す共振構造体における共振状態の例1を説明する図である。 図15に示す共振構造体の周波数に対する放射効率の例1を示すグラフである。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 図20に示す共振構造体における共振状態の例2を説明する図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 図24に示す共振構造体における共振状態の例2を説明する図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 図26に示す共振構造体における共振状態の例2を説明する図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 図37に示す共振構造体における共振状態の例2を説明する図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の斜視図である。 図45に示す共振構造体の一部を分解した斜視図である。 図45に示す共振構造体の共振状態の例を説明する図である。 図45に示す共振構造体の周波数に対する放射効率の例を示すグラフである。 図45に示す共振構造体の周波数に対する反射率の例を示すグラフである。 一実施形態に係る共振構造体の斜視図である。 図50に示す共振構造体の一部を分解した斜視図である。 図50に示す共振構造体における共振状態の例1を説明する図である。 図50に示す共振構造体における共振状態の例2を説明する図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 図54に示す共振構造体の一部を分解した斜視図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の斜視図である。 図60に示す共振構造体の一部を分解した斜視図である。 図60に示す共振構造体における共振状態の例を説明する図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 図64に示す共振構造体の一部を分解した斜視図である。 図64に示す共振構造体における共振状態の例を説明する図である。 一実施形態に係る共振構造体の斜視図である。 図67に示す共振構造体の一部を分解した斜視図である。 図67に示す共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る共振構造体の平面図である。 一実施形態に係る無線通信モジュールのブロック図である。 図74に示す無線通信モジュール1の概略構成図である。 一実施形態に係る無線通信機器のブロック図である。 図76に示す無線通信機器の平面視図である。 図76に示す無線通信機器の断面図である。 一実施形態に係る共振構造体の一部を分解した斜視図である。
 従来の技術では、共振器の構造体を多数並べる必要がある。
 本開示は、新たな共振構造体、アンテナ、無線通信モジュール及び無線通信機器を提供することに関する。
 本開示によれば、新たな共振構造体、アンテナ、無線通信モジュール及び無線通信機器が提供され得る。
 本開示の「共振構造体」は、所定周波数で共振状態になる。共振構造体が共振状態になる周波数は、「共振周波数」という。本開示の「共振構造体」の用途の一例として、アンテナ及びフィルタが挙げられる。本開示の「共振構造体」は、誘電体材料を含む部材、及び、導電性材料を含む部材を有し得る。
 本開示において「誘電体材料」は、セラミック材料及び樹脂材料の何れかを組成として含み得る。セラミック材料は、酸化アルミニウム質焼結体、窒化アルミニウム質焼結体、ムライト質焼結体、ガラスセラミック焼結体、ガラス母材中に結晶成分を析出させた結晶化ガラス、及び、雲母若しくはチタン酸アルミニウム等の微結晶焼結体を含む。樹脂材料は、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、及び、液晶ポリマー等の未硬化物を硬化させたものを含む。
 本開示において「導電性材料」は、金属材料、金属材料の合金、金属ペーストの硬化物、及び、導電性高分子の何れかを組成として含み得る。金属材料は、銅、銀、パラジウム、金、白金、アルミニウム、クロム、ニッケル、カドミウム鉛、セレン、マンガン、錫、バナジウム、リチウム、コバルト、及び、チタン等を含む。合金は、複数の金属材料を含む。金属ペースト剤は、金属材料の粉末を有機溶剤、及び、バインダとともに混練したものを含む。バインダは、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、及び、ポリエーテルイミド樹脂を含む。導電性ポリマーは、ポリチオフェン系ポリマー、ポリアセチレン系ポリマー、ポリアニリン系ポリマー、及び、ポリピロール系ポリマー等を含む。
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照して説明する。図1から図79に示す構成要素において、同じ構成要素には、同じ符号を付す。
 本開示の実施形態では、図1等に示す導体部30が広がる第1平面は、図1等に示すXYZ座標系におけるXY平面として示す。本開示の実施形態では、図1及び図2等に示すグラウンド導体40から導体部30に向かう方向をZ軸の正方向として示し、その反対方向をZ軸の負方向として示す。本開示の実施形態において、X軸の正方向とX軸の負方向とを特に区別しない場合、X軸の正方向とX軸の負方向は、まとめて「X方向」と記載する。Y軸の正方向とY軸の負方向とを特に区別しない場合、Y軸の正方向とY軸の負方向は、まとめて「Y方向」と記載する。Z軸の正方向とZ軸の負方向とを特に区別しない場合、Z軸の正方向とZ軸の負方向は、まとめて「Z方向」と記載する。
 [共振構造体の一例]
 図1は、一実施形態に係る共振構造体10の斜視図である。図1は、共振構造体10をZ軸の正方向から見た斜視図である。図2は、図1に示す共振構造体10をZ軸の負方向から見た斜視図である。図3は、図1に示す共振構造体10の一部を分解した斜視図である。図4は、図1に示すL1-L1線に沿った共振構造体10の断面図である。
 共振構造体10は、1又は複数の共振周波数で共振する。共振構造体10は、図1及び図2に示すように、基体20と、導体部30と、グラウンド導体40とを有する。共振構造体10は、接続導体60-1,60-2,60-3,60-4を有する。以下では、接続導体60-1~60-4を特に区別しない場合、接続導体60-1~60-4は、まとめて「接続導体60」と記載する。共振構造体10が有する接続導体60の数は、4つに限定されない。共振構造体10は、第1所定数の接続導体60を有すればよい。第1所定数は、3つ以上である。共振構造体10は、図1に示す第1給電線51及び第2給電線52の少なくとも何れかを有してよい。
 基体20は、誘電体材料を含んで構成され得る。基体20の比誘電率は、共振構造体10の所望の共振周波数に応じて、適宜調整されてよい。
 基体20は、導体部30及びグラウンド導体40を支持する。基体20は、図1及び図2に示すように、四角柱である。ただし、基体20は、導体部30及びグラウンド導体40を支持し得る範囲において任意の形状であってよい。基体20は、図4に示すように、上面21及び下面22を有する。上面21は、基体20に含まれるXY平面に略平行な2つの面のうち、Z軸の正方向側に位置する面である。下面22は、基体20に含まれるXY平面に略平行な2つの面のうち、Z軸の負方向側に位置する面である。
 図1に示す導体部30は、導電性材料を含んで構成されてよい。導体部30、グラウンド導体40及び接続導体60は、同じ導電性材料を含んで構成されてよいし、異なる導電性材料を含んで構成されてよい。
 図1に示す導体部30は、共振器の一部として機能するように構成されている。導体部30は、XY平面に沿って広がる。導体部30は、X方向に略平行な2辺とY方向に略平行な2辺とを含む略正方形状である。ただし、導体部30は、任意の形状であってよい。導体部30は、基体20の上面21に位置する。共振構造体10は、外部から導体部30が位置する基体20の上面21へ入射する所定周波数の電磁波に対して、人工磁気壁特性(Artificial Magnetic Conductor Character)を示し得る。
 本開示において「人工磁気壁特性」は、1つの共振周波数における入射波と反射波との位相差が0度となる面の特性を意味する。共振構造体10は、少なくとも1つの共振周波数のうちの少なくとも1つの近傍を動作周波数とし得る。人工磁気壁特性を有する面では、動作周波数バンドにおいて、入射波と反射波の位相差が-90度から+90度までの範囲より小さくなる。
 図1に示すように、導体部30は、隙間Sx及び隙間Syを含む。隙間Sxは、Y方向に沿って延びる。隙間Sxは、導体部30のX方向に略平行な辺の中央付近に位置する。隙間Syは、X方向に沿って延びる。隙間Syは、導体部30のY方向に略平行な辺の中央付近に位置する。隙間Sxの幅及び隙間Syの幅は、共振構造体10の所望の共振周波数に応じて、適宜調整されてよい。
 導体部30は、図1に示すように、第1導体31-1,31-2,31-3,31-4を含む。以下、第1導体31-1~31-4を特に区別しない場合、第1導体31-1~31-4は、まとめて「第1導体31」と記載する。導体部30が含む第1導体31の数は、4つに限定されない。導体部30は、上述の第1所定数を超える第2所定数の第1導体31を含めばよい。
 図1に示す第1導体31は、平板状の導体であってよい。第1導体31は、同じ形状の、X方向に略平行な2辺とY方向に略平行な2辺とを含む略正方形状である。ただし、第1導体31-1~31-4の各々は、任意の形状であってよい。第1導体31-1~31-4の各々は、図1及び図3に示すように、互いに異なる接続導体60-1~60-4の1つに接続されている。第1導体31は、図1に示すように、正方形の4つの角部のうちの1つの角部に、接続部31aを含み得る。接続部31aには、接続導体60が接続されている。ただし、第1導体31は、接続部31aを含まなくてよい。複数の第1導体31のうちの、一部が接続部31aを含んでよく、他の一部が接続部31aを含まなくてよい。図1に示す接続部31aは、円形状である。ただし、接続部31aは、円形状に限定されず、任意の形状であってよい。
 図1に示すように、第1導体31-1~31-4の各々は、XY平面に沿って広がる。図1に示す第1導体31-1~第1導体31-4の各々は、X方向及びY方向に沿った正方格子状に並ぶ。
 例えば、第1導体31-1と第1導体31-2は、X方向及びY方向に沿った正方格子のX方向に沿って並ぶ。第1導体31-3と第1導体31-4は、X方向及びY方向に沿った正方格子のX方向に沿って並ぶ。第1導体31-1と第1導体31-4は、X方向及びY方向に沿った正方格子のY方向に沿って並ぶ。第1導体31-2と第1導体31-3は、X方向及びY方向に沿った正方格子のY方向に沿って並ぶ。第1導体31-1と第1導体31-3は、X方向及びY方向に沿った正方格子の第1対角方向に沿って並ぶ。第1対角方向は、X軸の正方向からY軸の正方向に向けて45度傾いた方向である。第1導体31-2と第1導体31-4は、X方向及びY方向に沿った正方格子の第2対角線に沿って並ぶ。第2対角方向は、X軸の正方向からY軸の正方向に向けて135度傾いた方向である。
 ただし、第1導体31-1~31-4が並ぶ格子は、正方格子に限定されない。第1導体31-1~第1導体31-4は、任意の格子状に並んでよい。第1導体31が並ぶ格子の一例として、斜交格子、長方格子及び六方格子等が挙げられる。
 第1導体31は、異なる第1導体31との間に隙間を有することで、当該異なる第1導体31と容量的に接続されるように構成された部位を含む。例えば、第1導体31-1と第1導体31-2は、互いの間に隙間Sxを有することで、容量的に接続されるように構成され得る。例えば、第1導体31-3と第1導体31-4は、互いの間に隙間Sxを有することで、容量的に接続されるように構成され得る。例えば、第1導体31-1と第1導体31-4とは、互いの間に隙間Syを有することで、容量的に接続されるように構成され得る。例えば、第1導体31-2と第1導体31-3は、互いの間に隙間Syを有することで、容量的に接続されるように構成され得る。例えば、第1導体31-1と第1導体31-3は、互いの間に隙間Sx及び隙間Syを有することで、容量的に接続されるように構成され得る。例えば、第1導体31-2と第1導体31-4は、互いの間に隙間Sx及び隙間Syを有することで、容量的に接続されるように構成され得る。第1導体31-1と第1導体31-3は、第1導体31-2及び第1導体31-4を介して、容量的に接続されるように構成され得る。第1導体31-2と第1導体31-4は、第1導体31-1及び第1導体31-3を介して、容量的に接続されるように構成され得る。
 図1に示すように、共振構造体10は、隙間Sxに容量素子C1,C2を有してよい。共振構造体10は、隙間Syに容量素子C3,C4を有してよい。容量素子C1~C4は、チップコンデンサ等であってよい。隙間Sxに位置する容量素子C1は、第1導体31-1と第1導体31-2とを容量的に接続するように構成されている。隙間Sxに位置する容量素子C2は、第1導体31-3と第1導体31-4とを容量的に接続するように構成されている。隙間Syに位置する容量素子C3は、第1導体31-2と第1導体31-3とを容量的に接続するように構成されている。隙間Syに位置する容量素子C4は、第1導体31-1と第1導体31-4とを容量的に接続するように構成されている。容量素子C1,C2の隙間Sxにおける位置及び容量素子C3,C4の隙間Syにおける位置は、共振構造体10の所望の共振周波数に応じて、適宜調整されてよい。容量素子C1~C4の容量値は、共振構造体10の所望の共振周波数に応じて、適宜調整されてよい。容量素子C1~C4の容量値を大きくすると、共振構造体10の共振周波数は低くなり得る。容量素子C1~C4の容量値を小さくすると、共振構造体10の共振周波数は高くなり得る。
 図2に示すグラウンド導体40は、導電性材料を含んで構成され得る。グラウンド導体40は、共振構造体10において基準となる電位を提供する。グラウンド導体40は、共振構造体10を備える機器のグラウンドに電気的に接続されるように構成されていてよい。グラウンド導体40は、平板状の導体であってよい。グラウンド導体40は、図4に示すように、基体20の下面22に位置する。グラウンド導体40のZ軸の負方向側には、共振構造体10を備える機器の多様な部品が位置してよい。一例として、図4に示すように、グラウンド導体40のZ軸の負方向側に、金属板が位置してよい。アンテナとしての共振構造体10は、金属板がグラウンド導体40のZ軸の負方向側に位置しても、所定周波数での放射効率を維持し得る。
 グラウンド導体40は、図2及び図3に示すように、XY平面に沿って広がる。グラウンド導体40は、導体部30と離れて位置する。グラウンド導体40と導体部30との間には、図4に示すように、基体20が介在する。グラウンド導体40は、図3に示すように、Z方向において、導体部30と対向する。グラウンド導体40は、導体部30の形状に応じた形状であってよい。図2に示すグラウンド導体40は、略正方形の導体部30に応じた略正方形状である。ただし、グラウンド導体40は、導体部30の形状に応じて、任意の形状であってよい。グラウンド導体40は、正方形の4つの角部の各々に、接続部40aを含む。接続部40aには、接続導体60が接続されている。グラウンド導体40は、複数の接続部40aのうちの一部を含まなくてよい。図2に示す接続部40aは、円形状である。ただし、接続部40aは、円形状に限定されず、任意の形状であってよい。
 図1に示す第1給電線51及び第2給電線52は、導電性材料を含んで構成され得る。第1給電線51及び第2給電線52の各々は、スルーホール導体又はビア導体等であり得る。第1給電線51及び第2給電線52は、図4に示すように基体20の中に位置し得る。共振構造体10では、第1給電線51及び第2給電線52を導体部30に直結させる直接給電方式が採用されてよいし、第1給電線51及び第2給電線52を導体部30に磁気結合させる電磁結合給電方式が採用されてよい。
 図3に示す第1給電線51は、図1に示す導体部30に含まれる第1導体31-1に電磁気的に接続されるように構成されている。本開示において「電磁気的な接続」は、電気的な接続又は磁気的な接続であってよい。第1給電線51は、図2に示すグラウンド導体40の開口51aから、外部の機器等へ延在し得る。
 第1給電線51は、共振構造体10がアンテナとして用いられる場合、第1導体31-1を経由して導体部30に電力を給電するように構成される。第1給電線51は、共振構造体10がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第1導体31-1を経由して導体部30からの電力を、外部の機器等に給電するように構成される。
 図3に示す第2給電線52は、図1に示す導体部30に含まれる第1導体31-2に電磁気的に接続されるように構成されている。第2給電線52は、第1給電線51とは異なる位置で、導体部30に電磁気的に接続されるように構成されている。第2給電線52は、図2に示すように、グラウンド導体40の開口52aから、外部の機器等へ延在し得る。
 第2給電線52は、共振構造体10がアンテナとして用いられる場合、第1導体31-2を経由して導体部30に電力を給電するように構成される。第2給電線52は、共振構造体10がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第1導体31-2を経由して導体部30からの電力を、外部の機器等に給電するように構成される。
 図3に示す接続導体60は、導電性材料を含んで構成され得る。接続導体60は、グラウンド導体40から導体部30に向かって延びる。接続導体60は、スルーホール導体であり得る。接続導体60は、ビア導体であってよい。接続導体60-1~60-4の各々は、第1導体31-1~31-4の各々とグラウンド導体40とを各々接続する。
 <共振状態の例1>
 図5は、図1に示す共振構造体10における共振状態の例1を説明する図である。図5に示すA方向及びB方向は、XY平面に含まれる方向である。
 図5に示す共振構造体10は、容量素子C1~C4を有する。容量素子C1~C4の容量値は、同じである。
 A方向は、X軸の正方向からY軸の正方向に向けて45度傾いた方向である。A方向は、X方向及びY方向に沿う正方格子状に並ぶ第1導体31-1~31-4において、第1導体31-1と第1導体31-3とが並ぶ第1対角方向である。
 B方向は、X軸の正方向からY軸の正方向に向けて135度傾いた方向である。B方向は、X方向及びY方向に沿う正方格子状に並ぶ第1導体31-1~31-4において、第1導体31-2と第1導体31-4とが並ぶ第2対角方向である。
 接続導体60-1と接続導体60-2は、第1方向としてのX方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。接続導体60-1と接続導体60-2は、第1導体31が並ぶ(X方向及びY方向に沿う)正方格子のX方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。
 接続導体60-3と接続導体60-4は、第1方向としてのX方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。接続導体60-3と接続導体60-4は、第1接続対の接続導体60-1と接続導体60-2とは、異なる第1接続対となる。
 接続導体60-1と接続導体60-4は、第2方向としてのY方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。接続導体60-1と接続導体60-4は、第1導体31が並ぶ(X方向及びY方向に沿う)正方格子のY方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。
 接続導体60-2と接続導体60-3は、第2方向としてのY方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。接続導体60-2と接続導体60-3は、第2接続対の接続導体60-1と接続導体60-4とは、異なる第2接続対となる。
 共振構造体10は、第1経路P1に沿って第1周波数f1で共振するように構成されている。第1経路P1は、見かけ上の電流経路である。見かけ上の電流経路である第1経路P1は、例えば、第1接続対の接続導体60-1,60-2を経る電流経路と、第2接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路とによって、現れる。第1接続対の接続導体60-1,60-2を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体31-1,31-2と、第1接続対の接続導体60-1,60-2とを含む。第2接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体31-1,31-4と、第1接続対の接続導体60-1,60-4とを含む。共振構造体10が第1周波数f1で共振するとき、これらの電流経路においては、例えばXY平面において、接続導体60-1から接続導体60-2に向かって電流が流れ得、接続導体60-1から接続導体60-4に向かって電流が流れ得る。これらの接続導体60の間を流れる電流の各々は、電磁波を誘起する。各電流によって誘起される電磁波は、合成されて放射する。結果、合成された合成電磁波は、第1経路P1に沿って流れる高周波電流によって誘起されているかのように見える。
 見かけ上の電流経路である第1経路P1は、例えば、第1接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路と、第2接続対の接続導体60-3,60-4を経る電流経路とによって、現れる。第1接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体31-2,31-3と、第1接続対の接続導体60-2,60-3とを含む。第2接続対の接続導体60-3,60-4を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体31-3,31-4と、第1接続対の接続導体60-3,60-4とを含む。共振構造体10が第1周波数f1で共振するとき、これらの電流経路においては、例えばXY平面において、接続導体60-3から接続導体60-2に向かって電流が流れ得、接続導体60-3から接続導体60-4に向かって電流が流れ得る。これらの接続導体60の間を流れる電流の各々は、電磁波を誘起する。各電流によって誘起される電磁波は、合成されて放射する。結果、合成された合成電磁波は、第1経路P1に沿って流れる高周波電流によって誘起されているかのように見える。
 共振構造体10は、外部から導体部30が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数f1の第1経路P1に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示し得る。
 共振構造体10は、第2経路P2に沿って第2周波数f2で共振するように構成されている。第2経路P2は、見かけ上の電流経路である。見かけ上の電流経路である第2経路P2は、例えば、第1接続対の接続導体60-1,60-2を経る電流経路と、第2接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路とによって、現れる。第1接続対の接続導体60-1,60-2を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体31-1,31-2と、第1接続対の接続導体60-1,60-2とを含む。第2接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体31-2,31-3と、第2接続対の接続導体60-2,60-3とを含む。共振構造体10が第2周波数f2で共振するとき、これらの電流経路においては、例えばXY平面において、接続導体60-2から接続導体60-1に向かって電流が流れ得、接続導体60-2から接続導体60-3に向かって電流が流れ得る。これらの接続導体60の間を流れる電流の各々は、電磁波を誘起する。各電流によって誘起される電磁波は、合成されて放射する。結果、合成された合成電磁波は、見かけ上の電流経路としての第2経路P2に沿って流れる高周波電流によって誘起されているかのように見える。
 見かけ上の電流経路である第2経路P2は、例えば、第1接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路と、第2接続対の接続導体60-3,60-4を経る電流経路とによって、現れる。第1接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体31-1,31-4と、第1接続対の接続導体60-1,60-4とを含む。第2接続対の接続導体60-3,60-4を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体31-3,31-4と、第2接続対の接続導体60-3,60-4とを含む。共振構造体10が第2周波数f2で共振するとき、これらの電流経路において、例えばXY平面において、接続導体60-4から接続導体60-1に向かって電流が流れ得、接続導体60-4から接続導体60-3に向かって電流が流れ得る。これらの接続導体60の間を流れる電流の各々は、電磁波を誘起する。各電流によって誘起される電磁波は、合成されて放射する。結果、合成された合成電磁波は、見かけ上の電流経路としての第2経路P2に沿って流れる高周波電流によって誘起されているかのように見える。
 共振構造体10は、外部から導体部30が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数f2の第2経路P2に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示し得る。
 共振構造体10は、図5に示すように、XY平面において、略正方形状である導体部30のX方向に略平行な2つの辺の中点を結ぶ直線に対して対称である。共振構造体10は、XY平面において、略正方形状である導体部30のY方向に略平行な2つの辺の中点を結ぶ直線に対して対称である。このような対称的な構成である共振構造体10では、第1経路P1の長さと第2経路P2の長さとが等しくなり得る。第1経路P1の長さと第2経路P2との長さが等しいと、第1周波数f1と第2周波数f2は、等しくなり得る。
 共振構造体10は、第1周波数f1以外を除くフィルタとなり得る。フィルタとしての共振構造体10は、第1給電線51及び第2給電線52を有する場合、第1周波数f1の電磁波に応じた電力を、第1経路P1及び第2経路P2を介して、第1給電線51及び第2給電線52を経由して外部の機器等に供給するように構成される。
 共振構造体10では、第1経路P1は、第1対角方向に沿う。第2経路P2は、第2対角方向に沿う。第1対角方向はA方向に対応し、第2対角方向はB方向に対応するため、共振構造体10では、第1経路P1と第2経路P2とがXY平面において直交する。第1経路P1と第2経路P2とがXY平面において直交することにより、第1経路P1に沿って放射される第1周波数f1の電磁波の電界と、第2経路P2に沿って放射される第2周波数f2の電磁波の電界とが直交する。第1周波数f1と第2周波数f2とが等しく、且つ第1経路P1を見かけ上流れる交流電流と、第2経路P2を見かけ上流れる交流電流との位相差が90度になるとき、共振構造体10は、第1周波数f1の円偏波を放射し得る。共振構造体10は、第1周波数f1の円偏波を放射するアンテナとなり得る。
 アンテナとしての共振構造体10は、次の(1)~(3)によって第1周波数f1の円偏波を放射するように構成されている。
 (1)第1給電線51及び第2給電線52の各々から導体部30へ、第1周波数の交流電力を給電する。
 (2)第1給電線51から導体部30へ給電する電力の大きさと、第2給電線52から導体部30へ給電する電力の大きさを同等にする。
 (3)第1給電線51から導体部30へ給電する交流電力と、第2給電線52から導体部30へ給電する交流電力の位相差を90度にする。第1給電線51から導体部30への交流電力の位相を、第2給電線52から導体部30への位相に対して、+90度又は-90度に適宜選択することにより、共振構造体10から右旋回又は左旋回の円偏波を適宜選択して放射することができる。
 共振構造体10は、第1周波数f1より小さい第1周波数f01でも、第1経路P1に沿って共振するように構成され得る。ただし、第1周波数f01では、第1接続対の接続導体60-1と接続導体60-2との間を流れる電流によって誘起される電磁波と、第2接続対の接続導体60-1と接続導体60-4との間を流れる電流によって誘起される電磁波とが打ち消し合う。これらの接続導体60間を流れる電流によって誘起される各電磁波が互いに打ち消しあるため、共振構造体10は共振するが、共振構造体10からの電磁波の放射強度は低減し得る。共振構造体10は、第2周波数f2より小さい第2周波数f02で、第2経路P2に沿って共振するように構成されている。ただし、第2周波数f02では、共振構造体10は共振するが、共振構造体10からの電磁波の放射強度は低減し得る。
 <共振状態の例2>
 図6は、図1に示す共振構造体10における共振状態の例2を説明する図である。
 図6に示す共振構造体10は、容量素子C1~C4を有する。容量素子C1~C4の容量値は、同じであってよいし、互いに異なる値であってよい。
 接続導体60-1と接続導体60-4は、第1方向としてのY方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。接続導体60-1と接続導体60-4とは、第1導体31が並ぶ(X方向及びY方向に沿う)正方格子のY方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。
 共振構造体10は、第1経路P3に沿って第1周波数f3で共振する。第1経路P3は、第1接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路の一部である。第1接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体31-1,31-4と、第1接続対の接続導体60-1,60-4とを含む。共振構造体10が第1周波数f3で共振するとき、例えばXY平面において、第1接続対の接続導体60-1から接続導体60-4に向かって電流が流れ得る。この接続導体60-1と接続導体60-4との間を流れる電流は、電磁波を誘起する。つまり、電磁波が、第1経路P3に沿って流れる高周波電流によって誘起される。共振構造体10は、外部から導体部30が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数f3の第1経路P3に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 接続導体60-2と接続導体60-3は、第1方向としてのY方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。接続導体60-2と接続導体60-3とは、第1導体31が並ぶ(X方向及びY方向に沿う)正方格子のY方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。
 共振構造体10は、第1経路P4に沿って第1周波数f3で共振する。第1経路P4は、第1接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路の一部である。第1接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体31-2,31-3と、第1接続対の接続導体60-2,60-3とを含む。共振構造体10が第1周波数f3で共振するとき、例えばXY平面において、第1接続対の接続導体60-3から接続導体60-2に向かって電流が流れ得る。この接続導体60-2と接続導体60-3との間を流れる電流は、電磁波を誘起する。つまり、電磁波が、第1経路P4に沿って流れる高周波電流によって誘起される。共振構造体10は、外部から導体部30が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数f4の第1経路P4に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 接続導体60-1と接続導体60-2は、第2方向としてのX方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。接続導体60-1と接続導体60-2とは、第1導体31が並ぶ(X方向及びY方向に沿う)正方格子のX方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。
 共振構造体10は、第2経路P5に沿って第2周波数f4で共振する。第2経路P5は、第2接続対の接続導体60-1,60-2を経る電流経路の一部である。第2接続対の接続導体60-1,60-2を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体31-1,31-2と、第2接続対の接続導体60-1,60-2とを含む。共振構造体10が第1周波数f3で共振するとき、例えばXY平面において、第2接続対の接続導体60-2から接続導体60-1に向かって電流が流れ得る。この接続導体60-2と接続導体60-1との間を流れる電流は、電磁波を誘起する。つまり、電磁波が、第2経路P5に沿って流れる高周波電流によって誘起される。共振構造体10は、外部から導体部30が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数f4の第2経路P5に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 接続導体60-3と接続導体60-4は、第2方向としてのX方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。接続導体60-3と接続導体60-4とは、第1導体31が並ぶ(X方向及びY方向に沿う)正方格子のX方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。
 共振構造体10は、第2経路P6に沿って第2周波数f4で共振する。第2経路P6は、第2接続対の接続導体60-3,60-4を経る電流経路の一部である。第2接続対の接続導体60-3,60-4を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体31-3,31-4と、第2接続対の接続導体60-3,60-4とを含む。共振構造体10が第2周波数f4で共振するとき、例えばXY平面において、第2接続対の接続導体60-4から接続導体60-3に向かって電流が流れ得る。この接続導体60-4と接続導体60-3との間を流れる電流は、電磁波を誘起する。つまり、電磁波が第2経路P6に沿って流れる高周波電流によって誘起される。共振構造体10は、外部から導体部30が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数f4の第2経路P6に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体10は、上述のように、XY平面において、略正方形状である導体部30のX方向に略平行な2つの辺の中点を結ぶ直線に対して対称である。共振構造体10は、上述のようにXY平面において、略正方形状である導体部30のY方向に略平行な2つの辺の中点を結ぶ直線に対して対称である。このような対称的な構成である共振構造体10では、第1経路P3,P4の長さと、第2経路P5,P6の長さが等しくなり得る。第1経路P3,P4の長さと第2経路P5,P6の長さが等しいと、第1周波数f3と第2周波数f4が等しくなり得る。
 共振構造体10は、第1周波数f3以外を除くフィルタとなり得る。共振構造体10は、第2給電線52を有する場合、第1周波数f3の電磁波に応じた電力を、第1経路P3,P4を介して、第2給電線52を経由して外部の機器等へ供給するように構成され得る。共振構造体10は、第1周波数f4以外を除くフィルタとなり得る。共振構造体10は、第1給電線51を有する場合、第2周波数f4の電磁波に応じた電力を、第2経路P5,P6を介して、第1給電線51を経由して外部の機器等へ供給するように構成され得る。
 共振構造体10では、第1経路P3の電流の向きと、第1経路P4の電流の向きは、反対になり得る。第1経路P3の電流の向きと第1経路P4の電流の向きとが反対になる場合、第1周波数f3では、共振構造体10からの電磁波の放射強度は低減し得る。
 共振構造体10では、第2経路P5の電流の向きと第2経路P6の電流の向きは、反対になり得る。第2経路P5の電流の向きと第2経路P6の電流の向きとが反対になる場合、第2周波数f4では、共振構造体10からの電磁波の放射強度は低減し得る。
 <シミュレーション結果>
 図7は、図1に示す共振構造体10の周波数に対する放射効率を示すグラフである。図7に示すデータは、シミュレーションによって取得した。シミュレーションでは、図5に示す6.6mm×6.6mmのサイズの導体部30を有する共振構造体10を用いた。シミュレーションでは、共振構造体10を、金属板の上に位置させた。シミュレーションでは、共振構造体10のグラウンド導体40を、金属板に対向させた。当該金属板としては、XY平面において100mm×100mmのサイズを有するものを用いた。共振構造体10を、当該金属板の中央付近に位置させた。シミュレーションでは、隙間Sxは、0.2mmとし、隙間Syは、0.2mmとして。図1に示す容量素子C1~C4の各々の容量値は、10pFとした。
 図7に示す実線は、周波数に対する総合放射効率を示す。図7に示す破線は、アンテナ放射効率を示す。総合放射効率は、アンテナとしての共振構造体10に給電される反射損失を含む電力に対して、共振構造体10から全放射方位へ放射された電磁波の電力の比率である。アンテナ放射効率は、アンテナとしての共振構造体10に給電される反射損失を含まない電力に対して、共振構造体10から全放射方位へ放射された電磁波の電力の比率である。
 図7に示す総合放射効率がピークを示す周波数で、共振構造体10は、共振状態になる。反射損失が小さいため、総合放射効率がピークを示す周波数は、共振構造体10の共振周波数を示す。当該シミュレーションでは、共振周波数は、0.62GHz、0.75GHz及び1.47GHzとなる。
 図7に示すように、周波数が0.62GHz及び1.47GHzであるとき、アンテナ放射効率は低くなる。アンテナ放射効率が低いことは、アンテナ内部での損失が大きく共振構造体10からの電磁波の放射強度が低減することを示す。周波数が0.62GHz及び1.47GHzであるとき、共振構造体10は共振するが、共振構造体10からの電磁波の放射強度が低減する。0.62GHzは、上述の第1周波数f01及び第2周波数f02に対応する。1.47GHzは、上述の第1周波数f3及び第2周波数f4に対応する。
 図7に示すように、周波数が0.75GHzのとき、アンテナ放射効率は高くなる。アンテナ放射効率が高いことは、共振構造体10からの電磁波の放射強度が高いことを示す。周波数が0.75GHzであるとき、共振構造体10は、アンテナとして電磁波を放射し得る。0.75GHzは、上述の第1周波数f1及び第2周波数f2に対応する。
 [共振構造体の他の例]
 図8は、一実施形態に係る共振構造体10Aの平面図である。以下、共振構造体10Aと図1に示す共振構造体10との間の相違点を中心に説明する。
 図8に示す共振構造体10Aでは、図1に示す共振構造体10とは異なり、容量素子C1~C4の少なくとも一部の容量値が、互いに異なる。容量素子C1、容量素子C3、容量素子C4、容量素子C5の順番に容量値が大きくてよい。
 一例として、容量素子C1の容量値は、容量値c[pF]とする。容量素子C3の容量値は、容量値cの2倍(2×c[pF])とする。容量素子C4の容量値は、容量値cの4倍(4×c[pF])とする。容量素子C2の容量値は、容量値cの8倍(8×c[pF])とする。
 <共振状態の例1>
 共振構造体10Aは、第1経路P7に沿って第1周波数f5で共振する。第1経路P7は、図6に示す第1経路P3と同じ又は類似にして、現れる。ただし、容量素子C4の容量値が容量素子C3の容量値より大きいため、第1経路P7は、図6に示す第1経路P3より、X軸の正方向側に現れる。共振構造体10Aは、外部から導体部30が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数f5のY方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体10Aは、第2経路P8に沿って第2周波数f6で共振する。第2経路P8は、図6に示す第2経路P6と同じ又は類似にして、現れる。ただし、容量素子C2の容量値が容量素子C1の容量値より大きいため、第2経路P8は、図6に示す第2経路P6より、Y軸の負方向側に現われる。共振構造体10Aは、外部から導体部30が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数f6のX方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体10Aは、図5を参照して上述したように、対称的な構成である。対称的な構成である共振構造体10Aでは、第1経路P7の長さと第2経路P8の長さとが等しくなり得る。第1経路P7の長さと第2経路P8の長さが等しいと、第1周波数f5と第2周波数f6が等しくなり得る。
 共振構造体10Aは、XY平面において、Y方向に沿う第1経路P7と、X方向に沿う第2経路P8とが直交する。共振構造体10Aでは、XY平面において、第1経路P7と第2経路P8とが直交することにより、第1経路P7から放射される第1周波数f5の電磁波の電界と、第2経路P8から放射される第2周波数f6の電磁波の電界とが直交する。
 <共振状態の例2>
 図9は、図8に示す共振構造体10Aにおける共振状態の例2を説明する図である。
 共振構造体10Aは、第1経路P9に沿って第1周波数f7で共振する。第1経路P9は、図5に示す第2経路P2と同じ又は類似にして、現れる。共振構造体10Aは、外部から導体部30が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数f7のB方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 図9に示す共振構造体10Aでは、B方向に沿って並ぶ容量素子C1,C4において、容量素子C4の容量値の方が容量素子C1の容量値より4倍大きい。図9に示す共振構造体10Aでは、B方向に沿って並ぶ容量素子C2,C3において、容量素子C2の容量値の方が容量素子C3の容量値より4倍大きい。図9に示す共振構造体10Aでは、容量素子C1~C4の容量値は、接続導体60-2から接続導体60-4に向かうに連れて大きくなる。
 [共振構造体の他の例]
 図10は、一実施形態に係る共振構造体10Bの平面図である。以下、共振構造体10Aと図1に示す共振構造体10との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体10Bは、容量素子C1~C4を有する。容量素子C1は、Y方向において、隙間SxのY軸の負方向側の端部から、隙間Sxの長さの1/4程度離れた箇所に位置する。容量素子C2は、Y方向において、隙間SxのY軸の正方向側の端部から、隙間Sxの長さの1/4程度離れた箇所に位置する。容量素子C3は、X方向において、隙間SyのX軸の負方向側の端部から、隙間Syの長さの1/4程度離れた箇所に位置する。容量素子C4は、X方向において、隙間SyのX軸の正方向側の端部から、隙間Syの長さの1/4程度離れた箇所に位置する。
 共振構造体10Bでは、容量素子C1~C4の少なくとも一部の容量値が、互いに異なる。容量素子C1、容量素子C3、容量素子C4、容量素子C5の順番に容量値が大きくてよい。
 一例として、容量素子C1の容量値は、容量値c[pF]とする。容量素子C3の容量値は、容量素子C1の容量値cの2倍(2×c[pF])とする。容量素子C4の容量値は、容量素子C1の容量値cの4倍(4×c[pF])とする。容量素子C2の容量値は、容量素子C1の容量値cの8倍(8×c[pF])とする。
 <共振状態の例1>
 共振構造体10Bは、第1経路P10に沿って第1周波数f8で共振する。第1経路P10は、図5に示す第1経路P1と同じ又は類似にして、現れる。共振構造体10Bは、外部から導体部30が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数f8のA方向に偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 図10に示す共振構造体10Bでは、A方向に沿って並ぶ容量素子C1,C3において、容量素子C3の容量値の方が容量素子C1の容量値より2倍大きい。図10に示す共振構造体10Bでは、A方向に沿って並ぶ容量素子C2,C4において、容量素子C2の容量値の方が容量素子C4の容量値より2倍大きい。図10に示す共振構造体10Bでは、容量素子C1~C4の容量値は、接続導体60-1から接続導体60-3に向かうに連れて大きくなる。図10に示す共振構造体10Bでは、接続導体60-1と接続導体60-3との間に、容量素子C1と容量素子C3とがA方向に沿って並んで位置し、容量素子C2と容量素子C4とがA方向に沿って並んで位置する。
 [共振構造体の他の例]
 図11は、一実施形態に係る共振構造体110の斜視図である。図12は、図11に示す共振構造体110の一部を分解した斜視図である。
 共振構造体110は、1又は複数の共振周波数で共振する。共振構造体110は、図11及び図12に示すように、基体20と、導体部130と、グラウンド導体40と、接続導体60とを有する。共振構造体110は、第1給電線51及び第2給電線52の少なくとも何れかを有してよい。
 図11に示す導体部130は、共振器の一部として機能するように構成されている。導体部130は、XY平面に沿って広がる。導体部130は、X方向に略平行な2辺と、Y方向に略平行な2辺とを含む略正方形状である。導体部130は、基体20の上面21に位置する。共振構造体110は、外部から導体部130が位置する基体20の上面21へ入射する所定周波数に対して、人工磁気壁特性を示す。
 図11に示すように、導体部130は、隙間Sx1、隙間Sy1及び隙間Sy2を含む。隙間Sx1は、Y方向に沿って延びる。隙間Sx1は、X方向において、接続導体60-2,60-3の側に位置する導体部130の部分と、接続導体60-1,60-4の側に位置する導体部130の部分とを、4.0:2.4に分割する箇所に位置する。隙間Sy1は、X方向に沿って延びる。隙間Sy1は、Y方向において、隙間Sx1によって2.4/(4.0+2.4)に分割された導体部130の部分において、接続導体60-4の側の部分と、接続導体60-1の側の部分とを、2.8:3.6に分割する箇所に位置する。隙間Sy2は、X方向に沿って延びる。隙間Sy2は、Y方向において、隙間Sx1によって4.0/(4.0+2.4)に分割された導体部130の部分において、接続導体60-3の側に位置する部分と、接続導体60-2の側に位置する部分とを、3.6:2.8に分割する箇所に位置する。隙間Sx1の幅、隙間Sy1の幅及び隙間Sy2の幅は、共振構造体110の所望の共振周波数に応じて、適宜調整されてよい。隙間Sx1、隙間Sy1及び隙間Sy2によって導体部130を分割する比率は、共振構造体110の所望の共振周波数に応じて、適宜調整されてよい。
 導体部130は、図11に示すように、第1導体131-1,131-2,131-3,131-4を含む。以下、第1導体131-1~131-4を特に区別しない場合、第1導体131-1~131-4は、まとめて「第1導体131」と記載する。導体部130が含む第1導体131の数は、4つに限定されない。導体部130は、任意の数の第1導体131を含んでよい。
 第1導体131は、平板状の導体であってよい。第1導体131-1~131-4の各々は、異なる面積を有する長方形状であり得る。4つの第1導体131において、第1導体131-4、第1導体131-1、第1導体131-2、第1導体131-3の順に、面積は大きくなる。第1導体131-1~131-4の各々は、図12に示すように、互い異なる接続導体60-1~60-4の1つに接続されている。
 図11に示すように、第1導体131-1~131-4は、XY平面に沿って広がる。第1導体131-1と第1導体131-2は、X方向に沿って並ぶ。第1導体131-3と第1導体131-4は、X方向に沿って並ぶ。第1導体131-1と第1導体131-4は、Y方向に沿って並ぶ。第1導体131-2と第1導体131-3は、Y方向に沿って並ぶ。第1導体131-1と第1導体131-3は、X軸の正方向に対して45度傾く方向に沿って並ぶ。第1導体131-2と第1導体131-4は、X軸の正方向に対して135度傾く方向に沿って並ぶ。
 第1導体131は、異なる第1導体131との間に隙間を有することで、当該異なる第1導体131と容量的に接続されるように構成された部位を含む。例えば、第1導体131-1と第1導体131-2は、互いの間に隙間Sx1を有することで、容量的に接続されるように構成され得る。例えば、第1導体131-3と第1導体131-4は、互いの間に隙間Sx1を有することで、容量的に接続されるように構成され得る。例えば、第1導体131-1と第1導体131-4とは、互いの間に隙間Sy1を有することで、容量的に接続されるように構成され得る。例えば、第1導体131-2と第1導体131-3は、互いの間に隙間Sy2を有することで、容量的に接続されるように構成され得る。例えば、第1導体131-1と第1導体131-3とは、互いの間に隙間Sx1を有することで、容量的に接続されるように構成され得る。例えば、第1導体131-2と第1導体131-4とは、第1導体131-1との間の隙間Sx1及び隙間Sy1を介して、容量的に接続されるように構成され得る。
 第1導体131のその他の構成は、図1に示す第1導体31と同じ又は類似である。
 共振構造体110は、図11に示す隙間Sx1に図1に示す容量素子C1,C2を有してよい。共振構造体110は、図11に示す隙間Sy1に図1に示す容量素子C4を有してよい。共振構造体110は、隙間Sy2に、図1に示す容量素子C3を有してよい。
 図12に示す第1給電線51は、第1導体131-4に電磁気的に接続されるように構成されている。第1給電線51は、共振構造体110がアンテナとして用いられる場合、第1導体131-4を経由して導体部130に電力を給電するように構成される。第1給電線51は、共振構造体110がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第1導体131-4を経由して導体部130からの電力を、外部の機器等に給電するように構成される。
 図12に示す第2給電線52は、第1導体131-2に電磁気的に接続されるように構成されている。第2給電線52は、共振構造体110がアンテナとして用いられる場合、第1導体131-2を経由して導体部130に電力を給電するように構成される。第2給電線52は、共振構造体110がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第1導体131-2を経由して導体部130からの電力を、外部の機器等に給電するように構成される。
 <共振状態の例>
 図13は、図11に示す共振構造体110における共振状態の例を説明する図である。
 共振構造体110は、第1経路P11に沿って第1周波数f9で共振する。第1経路P11は、見かけ上の電流経路である。見かけ上の電流経路である第1経路P11は、例えば、第1接続対の接続導体60-1,60-2を経る電流経路と、第2接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路とによって、現れる。第1接続対の接続導体60-1,60-2を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体131-1,131-2と、第1接続対の接続導体60-1,60-2とを含む。第2接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体131-1,131-4と、第1接続対の接続導体60-1,60-4とを含む。共振構造体10が第1周波数f9で共振するとき、これらの電流経路においては、例えばXY平面において、接続導体60-1から接続導体60-2に向かって電流が流れ得、接続導体60-1から接続導体60-4に向かって電流が流れ得る。これらの接続導体60の間を流れる電流の各々は、電磁波を誘起する。各電流によって誘起される電磁波は、合成されて放射する。結果、合成された合成電磁波は、第1経路P11に沿って流れる高周波電流によって誘起されているかのように見える。
 見かけ上の電流経路である第1経路P11は、例えば、第1接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路と、第2接続対の接続導体60-3,60-4を経る電流経路とによって、現れる。第1接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体131-1,131-2と、第1接続対の接続導体60-2,60-3とを含む。第2接続対の接続導体60-3,60-4を経る電流経路は、グラウンド導体40と、第1導体131-3,131-4と、第2接続対の接続導体60-3,60-4とを含む。共振構造体110が第1周波数f9で共振するとき、これらの電流経路において、例えばXY平面において、接続導体60-3から接続導体60-2に向かって電流が流れ得、接続導体60-3から接続導体60-4に向かって電流が流れ得る。これらの接続導体60の間を流れる電流の各々は、電磁波を誘起する。各電流によって誘起される電磁波は、合成されて放射する。結果、合成された合成電磁波は、第1経路P11に沿って流れる高周波電流によって誘起されているかのように見える。
 共振構造体110は、外部から導体部30が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数f9の第1経路P11に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体110では、第1経路P11は、XY平面において、第1導体131-3を横切る。第1導体131-3は、他の第1導体131-1,131-2,131-4と比べて、面積が大きい。共振構造体110では、面積が大きい第1導体131-3に集中して、電流が励振される。面積が大きい第1導体131-3に集中して電流が励振されることで、第1周波数f9は、広帯域の周波数バンドに属し得る。
 共振構造体110は、第1周波数f9が属する広帯域以外を除くフィルタとなり得る。フィルタとしての共振構造体110は、第1周波数f9が属する広帯域の周波数の電磁波に応じた電力を、第1経路P11を介して、第1給電線51及び第2給電線52を経由して、外部の機器等に供給する。
 共振構造体110は、第1周波数f9が属する広帯域の電磁波を放射可能なアンテナとなり得る。アンテナとしての共振構造体110は、第1給電線51及び第2給電線52から導体部130へ電力を供給する。アンテナとしての共振構造体110は、A方向に沿って偏波する電磁波を放射し得る。
 <シミュレーション結果>
 図14は、図11に示す共振構造体110の周波数に対する放射効率を示すグラフである。図14に示すデータは、シミュレーションによって取得した。シミュレーションでは、図13に示す6.6mm×6.6mmのサイズの導体部130を有する共振構造体110を用いた。シミュレーションでは、共振構造体110を、金属板上に位置させた。シミュレーションでは、共振構造体110のグラウンド導体40を、金属板に対向させた。当該金属板としては、XY平面において100mm×100mmのサイズを有するものを用いた。共振構造体110を、当該金属板の中央付近に位置させた。
 図14に示す実線は、周波数に対する総合放射効率を示す。図14に示す破線は、アンテナ放射効率を示す。
 図14に示す総合放射効率がピークを示す周波数で、共振構造体110は、共振状態になる。総合放射効率がピークを示す周波数は、共振構造体110の共振周波数を示す。当該シミュレーションでは、共振周波数は、4.65GHzとなる。4.65GHzは、上述の第1周波数f9に対応する。
 図14に示すように、総合放射効率は、4.65GHzから、少なくとも20GHzまでの範囲において、ピーク時の値(-10[dB]程度)を維持する。アンテナ放射効率は、4.65GHzから、少なくとも20GHzまでの範囲において、-2.5[dB]程度の高い値を維持する。共振構造体110は、4.65GHzから、少なくとも20GHzまでの広帯域で放射し得る。
 [共振構造体の一例]
 図15は、一実施形態に係る共振構造体210の斜視図である。図16は、図15に示す共振構造体210の一部を分解した斜視図である。図17は、図15に示すL2-L2線に沿った共振構造体210の断面図である。
 共振構造体210は、1又は複数の共振周波数で共振する。共振構造体210は、図15及び図16に示すように、基体20と、導体部230と、グラウンド導体240と、接続導体60-1,60-2,60-3,60-4とを有する。共振構造体210は、第1給電線51及び第2給電線52の少なくとも何れかを有してよい。
 図16に示す導体部230は、共振器の一部として機能するように構成されている。導体部230は、XY平面に沿って広がる。導体部230は、図17に示すように、基体20の上面21に位置する。共振構造体210は、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する所定周波数の電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 導体部230は、図16に示すように、第1導体231-1,231-2,231-3,231-4と、少なくとも1つの第2導体32と、第3導体33-1,33-2,33-3,33-4とを含む。
 以下、第1導体231-1~231-4を特に区別しない場合、第1導体231-1~231-4は、まとめて「第1導体231」と記載する。導体部230が含む第1導体231の数は、4つに限定されない。導体部230は、任意の数の第1導体231を含んでよい。以下、第3導体33-1~33-4を特に区別しない場合、第3導体33-1~33-4は、まとめて「第3導体33」と記載する。
 図15に示す第2導体32は、平板状の導体であってよい。第2導体32は、接続導体60に接続されていない。第2導体32は、XY平面に沿って広がる。第2導体32は、図15に示すように、X方向に略平行な2辺と、Y方向に略平行な2辺とを含む略正方形状である。ただし、第2導体32は、任意の形状であってよい。第2導体32は、図17に示すように、基体20の上面21に位置する。ただし、第2導体32は、基体20の中に位置してよい。第2導体32は、基体20の中に位置する場合、第1導体231より、Z軸の負方向側に位置してよい。
 図15に示す第3導体33は、平板状の導体であってよい。図17に示す第3導体33は、基体20の上面21に、位置する。図15に示す第3導体33-1~33-4は、XY平面において、第2導体32の外側に位置する。
 図15に示す第3導体33は、接続部33aと、2つの枝部33bとを含む。接続部33aには、接続導体60が接続されている。ただし、第3導体33は、接続部33aを含まなくてよい。複数の第3導体33のうち、一部が接続部33aを含んでよく、他の一部が接続部33aを含まなくてよい。枝部33bは、第2導体32の辺に沿って延びる。第3導体33は、枝部33bを含まなくてよい。
 異なる第3導体33の各々が含む枝部33bのうち、X方向において隣接する2つの枝部33bの間には、隙間S1が位置する。異なる第3導体33の各々が含む枝部33bのうち、Y方向において隣接する2つの枝部33bの間には、隙間S1が位置する。共振構造体210は、隙間S1に容量素子を有してよい。第3導体33が含む枝部33bと、第2導体32との間には、隙間S2が位置する。共振構造体210は、隙間S2に容量素子を有してよい。
 図16に示す第1導体231は、同じ形状の、略正方形状である。第1導体231は、正方形の4つの角部のうちの1つの角部に、接続部231aを含む。接続部231aには、接続導体60が接続されている。ただし、第1導体231は、接続部231aを含まなくてよい。複数の第1導体231のうちの、一部が接続部231aを含んでよく、他の一部が接続部231aを含まなくてよい。図1に示す接続部231aは、四角形状である。ただし、接続部231aは、四角形状に限定されず、任意の形状であってよい。第1導体231-1~231-4の各々は、互いに異なる接続導体60-1~60-4の1つに接続されている。
 第1導体231は、図17に示すように、基体20の中に位置する。第1導体231は、例えば第2導体32との距離がd1となる。第1導体231-1~231-4の各々は、第2導体32を介して容量的に接続されるように構成され得る。図17に示す距離d1は、共振構造体210の所望の共振周波数に応じて、適宜調整されてよい。第1導体231のその他の構成は、図1に示す第1導体31と同じ又は類似である。
 図16に示すグラウンド導体240は、正方形の4つの角部の各々に、接続部240aを含む。接続部240aには、接続導体60が接続されている。図16に示す接続部240aは、四角形状である。ただし、接続部240a、四角形に限定されず、任意の形状であってよい。グラウンド導体240は、導体部230の形状に応じて、任意の形状であってよい。図16に示すグラウンド導体240のその他の構成は、図1に示すグラウンド導体40と同じ又は類似である。
 図16に示す第1給電線51は、第2導体32の中心部からX方向にずらした位置に電磁気的に接続されるように構成されている。第1給電線51は、X方向のみの電磁波を送信し、X方向成分の電磁波のみを受信する。第1給電線51は、共振構造体210がアンテナとして用いられる場合、第2導体32を経由して導体部230に電力を給電するように構成される。第1給電線51は、共振構造体210がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第2導体32を経由して導体部230からの電力を、外部に給電するように構成される。
 図16に示す第2給電線52は、第2導体32の中心部からY方向にずらした位置に電磁気的に接続されるように構成されている。第2給電線52は、Y方向のみの電磁波を送信し、Y方向成分の電磁波のみを受信する。第2給電線52は、共振構造体210がアンテナとして用いられる場合、第2導体32を経由して導体部230に電力を給電するように構成される。第2給電線52は、共振構造体210がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第2導体32を経由して導体部30からの電力を、外部に給電するように構成される。
 図17に示す接続導体60は、グラウンド導体240から導体部230に向かって延びる。接続導体60-1~60-4の各々は、第1導体231-1~231-4の各々と、第3導体33-1~33-4の各々と、グラウンド導体240とを各々接続する。
 <共振状態の例1>
 図18は、図15に示す共振構造体210における共振状態の例1を説明する図である。
 接続導体60-1と接続導体60-4は、1つのセットとみなし得る。接続導体60-2と接続導体60-3は、1つのセットとみなし得る。接続導体60-1,60-4のセットと、接続導体60-2,60-3のセットは、第1方向としてのX方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。接続導体60-1,60-4のセットと接続導体60-2,60-3のセットは、X方向及びY方向に沿う正方格子において、第1導体231-1,231-4のセットと第1導体231-2,231-3のセットとが並ぶX方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。
 共振構造体210は、第1経路Q1に沿って第1周波数g1で共振する。第1経路Q1は、第1接続対の接続導体60-1,60-4のセット及び接続導体60-2,60-3のセットを経る電流経路の一部である。当該電流経路は、グラウンド導体240と、第1導体231-1,231-4のセットと、第1導体231-2,231-3のセットと、第1接続対の接続導体60-1,60-4のセット及び接続導体60-2,60-3のセットとを含む。第1経路Q1を含む電流経路を図18に矢印で示す。共振構造体210が第1経路Q1に沿って第1周波数g1で共振するとき、接続導体60-1,60-4のセットと、接続導体60-2,60-3のセットは、一対の電気壁として機能するように構成されている。共振構造体210が第1経路Q1に沿って第1周波数g1で共振するとき、第1経路Q1を含む電流経路を流れる電流から観て、接続導体60-1,60-2のセットと、接続導体60-3,60-4のセットとは、一対の磁気壁として機能するように構成されている。接続導体60-1,60-4のセット及び接続導体60-2,60-3のセットが一対の電気壁として機能し、接続導体60-1,60-2のセット及び接続導体60-3,60-4のセットが一対の磁気壁として機能することで、共振構造体210は、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g1の第1経路Q1に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 接続導体60-1と接続導体60-2は、1つのセットとみなし得る。接続導体60-3と接続導体60-4は、1つのセットとみなし得る。接続導体60-1,60-2のセットと、接続導体60-3,60-4のセットは、第2方向としてのY方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。接続導体60-1,60-2のセットと接続導体60-3,60-4のセットは、X方向及びY方向に沿う正方格子において、第1導体231-1,231-2のセットと第1導体231-3,231-4のセットとが並ぶY方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。
 共振構造体210は、第2経路Q2に沿って第2周波数g2で共振する。第2経路Q2は、第2接続対の接続導体60-1,60-2のセット及び接続導体60-3,60-4のセットを経る電流経路の一部である。当該電流経路は、グラウンド導体240と、第1導体231-1,231-2のセットと、第1導体231-3,231-4のセットと、第2接続対の接続導体60-1,60-2のセット及び接続導体60-3,60-4のセットとを含む。共振構造体210が第2経路Q2に沿って第2周波数g2で共振するとき、接続導体60-1,60-2のセットと、接続導体60-3,60-4のセットとは、一対の電気壁として機能するように構成されている。共振構造体210が第1経路Q2に沿って第1周波数g2で共振するとき、第2経路Q2を含む電流経路を流れる電流から観て、接続導体60-2,60-3のセットと、接続導体60-1,60-4のセットとは、一対の磁気壁として機能するように構成されている。接続導体60-1,60-2のセット及び接続導体60-3,60-4のセットが一対の電気壁として機能し、接続導体60-2,60-3のセット及び接続導体60-1,60-4のセットが一対の磁気壁として機能することで、共振構造体210は、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数g2の第2経路Q2に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210は、XY平面において、上述のように、略正方形状である導体部230のX方向に略平行な2つの辺の中点を結ぶ直線に対して対称である。共振構造体210は、XY平面において、上述のように、略正方形状である導体部230のY方向に略平行な2つの辺の中点を結ぶ直線に対して対称である。このような対称的な構成である共振構造体210では、第1経路Q1の長さと第2経路Q2の長さが等しくなり得るため、第1周波数g1と第2周波数g2は、等しくなり得る。
 共振構造体210は、第1周波数g1(=第2周波数g2)以外を除くフィルタとなり得る。フィルタとしての共振構造体210は、第1給電線51を有する場合、第1周波数g1の電磁波に応じた電力を、第1経路Q1及び第1給電線51を経由して、外部の機器等に供給し得る。フィルタとしての共振構造体210は、第2給電線52を有する場合、第2周波数g2の電磁波に応じた電力を、第2経路Q2及び第2給電線52を経由して、外部の機器等に供給し得る。
 共振構造体210では、XY平面において、X方向に沿う第1経路Q1と、Y方向に沿う第2経路Q2とが直交する。共振構造体210では、第1経路Q1と第2経路Q2とがXY平面において直交するため、第1経路Q1から放射される第1周波数g1の電磁波の電界と、第2経路Q2から放射される第2周波数g2の電磁波の電界とが直交する。従って、共振構造体210は、電界が直交する2つの電磁波を放射可能なアンテナとなり得る。
 アンテナとしての共振構造体210は、第1周波数g1の電磁波を放射する場合、第1給電線51から導体部30へ電力を給電するように構成される。第1給電線51は、第1方向としてのX方向に沿って第1経路Q1における電流を誘起するように構成される。アンテナとしての共振構造体210は、第2周波数g2の電磁波を放射する場合、第2給電線52から導体部30へ電力を給電するように構成される。第2給電線52は、第2方向としてのY方向に沿って第2経路Q2における電流を誘起するように構成される。
 <シミュレーション結果>
 図19は、図15に示す共振構造体210の周波数に対する放射効率の例1を示すグラフである。図19に示すデータは、シミュレーションによって取得した。シミュレーションでは、図18に示す6.2mm×6.2mmのサイズの導体部230を有する共振構造体210を用いた。シミュレーションでは、共振構造体210のグラウンド導体40を、金属板に対向させた。当該金属板としては、XY平面において100mm×100mmのサイズを有するものを用いた。共振構造体210を、当該金属板の中央付近に位置させた。なお、シミュレーションでは、図18に示すような容量素子C1~C4を含まない共振構造体210を用いた。
 図19に示す実線は、周波数に対する総合放射効率を示す。図19に示す破線は、アンテナ放射効率を示す。
 図19に示す総合放射効率がピークを示す周波数で、共振構造体210は、共振状態になる。当該シミュレーションでは、共振周波数は、1.98GHzとなる。周波数が1.98GHzのとき、アンテナ放射効率は、ピークとなる。周波数が1.98GHzであるとき、共振構造体210は、アンテナとして電磁波を放射し得る。1.98GHzは、上述の第1周波数g1及び第2周波数g2に対応する。
 [共振構造体の他の例]
 図20は、一実施形態に係る共振構造体210Aの平面図である。以下、共振構造体210Aと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Aは、容量素子C5,C6を有する。容量素子C5,C6は、チップコンデンサ等であってよい。容量素子C5,C6の容量値は、同じである。
 容量素子C5は、第2導体32の4つの角部のうちの、第3導体33-4に対向する角部付近に位置する。容量素子C5は、第2導体32のY方向に略平行な辺と、第3導体33-4のY方向に沿う枝部33bとの間に位置する。
 容量素子C6は、第2導体32の4つの角部のうちの、第3導体33-1に対向する角部付近に位置する。容量素子C6は、第2導体32のY方向に略平行な辺と、第3導体33-1のY方向に沿う枝部33bとの間に位置する。
 <共振状態の例1>
 共振構造体210Aは、第1経路Q3に沿って第1周波数g3で共振する。第1経路Q3は、第1接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路の一部である。当該電流経路は、グラウンド導体240と、第1導体231-1,231-4と、第1接続対の接続導体60-1,60-4とを含む。図18に示す第2経路Q2と同じ又は類似にして、共振構造体210Aは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g3のY方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Aは、第2経路Q4に沿って第2周波数g4で共振する。第2経路Q4は、第2接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路の一部である。当該電流経路は、グラウンド導体240と、第1導体231-2,231-3と、第2接続対の接続導体60-2,60-3とを含む。図18に示す第2経路Q2と同じ又は類似にして、共振構造体210Aは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数g4のY方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Aでは、第1経路Q3の付近に、容量素子C5及び容量素子C6が位置する。第1経路Q3における第1周波数g3の方が、第2経路Q4における第2周波数g4より低くなり得る。共振構造体210Aでは、第1周波数g3と第2周波数g4とが異なる。第1周波数g3と第2周波数g4とが同じ周波数バンドに属するように、容量素子C5,C6の容量値を適宜調整してよい。第1周波数g3と第2周波数g4とが異なる周波数バンドに属するように、容量素子C5,C6の容量値を適宜調整してよい。
 <共振状態の例2>
 図21は、図20に示す共振構造体における共振状態の例2を説明する図である。
 共振構造体210Aは、第1経路Q5に沿って第1周波数g5で共振する。第1経路Q5は、図5に示す第2経路P2と同じ又は類似に、見かけ上の電流経路である。共振構造体210Aは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g5のB方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Aは、第2経路Q6に沿って第2周波数g6で共振する。第2経路Q6は、図5に示す第1経路P1と同じ又は類似に、見かけ上の電流経路である。共振構造体210Aは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数g6のA方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Aは、略正方形状である導体部230のY方向に略平行な2辺の中点を結ぶ線に対して、対称的である。このような対称的な構成の共振構造体210Aでは、第1経路Q5と第2経路Q6とが対称的な構成になり得る。第1経路Q5と第2経路Q6とが対称的な構成になるため、第1周波数g5と第2周波数g6とが等しくなり得る。
 [共振構造体の他の例]
 図22は、一実施形態に係る共振構造体210Bの平面図である。以下、共振構造体210Bと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Bは、容量素子C5,C6,C7,C8を有する。容量素子C5~C7は、チップコンデンサ等であってよい。容量素子C5~C8の容量値は、同じである。
 容量素子C5,C6は、第2導体32のY方向に略平行な2つの辺のうちの、X軸の正方向側の辺の中央付近に位置する。容量素子C5は、第3導体33-4のY方向に沿う枝部33bの端部と、第2導体32との間に位置する。容量素子C6は、第3導体33-1のY方向に沿う枝部33bの端部と、第2導体32との間に位置する。
 容量素子C7,C8は、第2導体32のY方向に略平行な2つの辺のうちの、X軸の負方向側の辺の中央付近に位置する。容量素子C7は、第3導体33-3のY方向に沿う枝部33bの端部と、第2導体32との間に位置する。容量素子C8は、第3導体33-2のY方向に沿う枝部33bの端部と、第2導体32との間に位置する。
 <共振状態の例>
 共振構造体210Bは、第1経路Q7に沿って第1周波数g7で共振する。第1経路Q7は、図18に示す第1経路Q1と同じ又は類似に、第1接続対の接続導体60-1,60-4のセット及び接続導体60-2,60-3のセットを経る電流経路の一部である。共振構造体210Bは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g7のX方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Bは、第2経路Q8に沿って第2周波数g8で共振する。第2経路Q8は、図18に示す第2経路Q2と同じ又は類似に、第2接続対の接続導体60-1,60-2のセット及び接続導体60-3,60-4のセットを経る電流経路の一部である。共振構造体210Bは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g8のY方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Bでは、第1経路Q7の付近に、容量素子C5~C8が位置する。第1経路Q7における第1周波数f9は、第2経路Q8における第2周波数g8より、低くなる。共振構造体210Bでは、第1周波数g7と第2周波数g8が異なる。第1周波数g7と第2周波数g8とが同じ周波数バンドに属するように、容量素子C5~C8の容量値を適宜調整してよい。第1周波数g7と第2周波数g8とが異なる周波数バンドに属するように、容量素子C5~C8の容量値を適宜調整してよい。
 [共振構造体の他の例]
 図23は、一実施形態に係る共振構造体210Cの平面図である。以下、共振構造体210Cと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Cは、容量素子C5,C6を有する。容量素子C5,C6は、チップコンデンサ等であってよい。容量素子C5,C6の容量値は、同じである。
 容量素子C5は、第2導体32の4つの角部のうちの、第3導体33-4に対向する角部付近に位置する。容量素子C5は、第2導体32のY方向に略平行な辺と、第3導体33-4のY方向に沿う枝部33bとの間に位置する。
 容量素子C6は、第2導体32の4つの角部のうちの、第3導体33-2に対向する角部付近に位置する。容量素子C6は、第2導体32のY方向に略平行な辺と、第3導体33-2のY方向に沿う枝部33bとの間に位置する。
 <共振状態の例>
 共振構造体210Cは、第1経路Q9に沿って第1周波数g9で共振する。第1経路Q9は、図5に示す第2経路P2と同じ又は類似に、見かけ上の電流経路である。共振構造体210Cは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g9のB方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Cは、第2経路Q10に沿って第2周波数g10で共振する。第2経路Q10は、図5に示す第1経路P1と同じ又は類似に、見かけ上の電流経路である。共振構造体210Cは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数g10のA方向に偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Cでは、第1経路Q9の付近に、容量素子C5,C6が位置する。第1経路Q9における第1周波数g9は、第2経路Q10における第2周波数g10より、低くなり得る。共振構造体210Cでは、第1周波数g9と第2周波数g10が異なる。第1周波数g9と第2周波数g10とが同じ周波数バンドに属するように、容量素子C5,C6の容量値を適宜調整してよい。第1周波数g9と第2周波数g10とが異なる周波数バンドに属するように、容量素子C5,C6の容量値を適宜調整してよい。
 [共振構造体の他の例]
 図24は、一実施形態に係る共振構造体210Dの平面図である。以下、共振構造体210Dと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Dは、容量素子C5~C7を有する。容量素子C5,C6は、図20に示す容量素子C5,C6と同じ又は類似の箇所に位置する。
 容量素子C7は、第2導体32の4つの角部のうちの、第3導体33-3に対向する角部付近に位置する。容量素子C7は、第2導体32のY方向に略平行な辺と、第3導体33-3のY方向に沿う枝部33bとの間に位置する。
 <共振状態の例1>
 共振構造体210Dは、第1経路Q11に沿って第1周波数g11で共振する。第1経路Q11は、図5に示す第1経路P1と同じ又は類似に、見かけ上の電流経路である。共振構造体210Dは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g9のA方向に偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Dは、第2経路Q12に沿って第2周波数g12で共振する。第2経路Q12は、図5に示す第2経路P2と同じ又は類似に、見かけ上の電流経路である。共振構造体210Dは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数g12のB方向に偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Dでは、第2経路Q12の付近に容量素子C5の1つが位置するのに対して、第1経路Q11の付近には容量素子C6,C7の2つが位置する。第1経路Q11における第1周波数g11は、第2経路Q12における第2周波数g12より低くなる。共振構造体210Dでは、第1周波数g11と第2周波数g12が異なる。第1周波数g11と第2周波数g12とが同じ周波数バンドに属するように、容量素子C5~C7の容量値を適宜調整してよい。第1周波数g11と第2周波数g12とが異なる周波数バンドに属するように、容量素子C5~C7の容量値を適宜調整してよい。
 <共振状態の例2>
 図25は、図24に示す共振構造体210Dにおける共振状態の例2を説明する図である。
 共振構造体210Dは、第1経路Q13に沿って第1周波数g13で共振する。第1経路Q13は、第1接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路の一部である。共振構造体210Dは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g13のY方向に偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 [共振構造体の他の例]
 図26は、一実施形態に係る共振構造体210Eの平面図である。以下、共振構造体210Eと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Eは、容量素子C5~C8を有する。容量素子C5~C7は、図25に示す容量素子C5~C7と同じ又は類似の箇所に位置する。
 容量素子C8は、第2導体32の4つの角部のうちの、第3導体33-2に対向する角部付近に位置する。容量素子C8は、第2導体32のY方向に略平行な辺と、第3導体33-2のY方向に沿う枝部33bとの間に位置する。
 容量素子C5~C8の容量値は、互いに異なる。容量素子C8、容量素子C6、容量素子C7、容量素子C5の順番に容量値が大きくてよい。
 一例として、容量素子C8の容量値は、容量値c[pF]とする。容量素子C6の容量値は、容量値cの2倍(2×c[pF])とする。容量素子C7の容量値は、容量値cの5倍(5×c[pF])とする。容量素子C5の容量値は、容量値cの10倍(10×c[pF])とする。
 <共振状態の例1>
 共振構造体210Eは、第1経路Q14に沿って第1周波数g14で共振する。第1経路Q14は、第1接続対の接続導体60-3,60-4を経る電流経路の一部である。共振構造体210Eは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数g14のX方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Eは、第2経路Q15に沿って第2周波数g15で共振する。第2経路Q15は、第2接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路の一部である。共振構造体210Eは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g15のY方向に偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Eでは、第1経路Q14の付近に容量素子C5,C7が位置し、第2経路Q15の付近に容量素子C5,C6が位置する。第1経路Q14の付近に位置する容量素子C5,C7の容量値の合計値(15×c[pF])は、第2経路Q15の付近に位置する容量素子C5,C6の容量値の合計値(12×c[pF])より、大きい。第1経路Q14における第1周波数g14は、第2経路Q15における第2周波数g15より低くなり得る。共振構造体210Eでは、第1周波数g14と第2周波数g15とが異なる。第1周波数g14と第2周波数g15とが同じ周波数バンドに属するように、容量素子C5~C8の容量値を適宜調整してよい。第1周波数g14と第2周波数g16とが異なる周波数バンドに属するように、容量素子C5~C8の容量値を適宜調整してよい。
 <共振状態の例2>
 図27は、図26に示す共振構造体210Eにおける共振状態の例2を説明する図である。
 共振構造体210Eは、第1経路Q16に沿って第1周波数g16で共振する。第1経路Q16は、図5に示す第2経路P2と同じ又は類似に、見かけ上の電流経路である。共振構造体210Eは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g15のB方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 [共振構造体の他の例]
 図28は、一実施形態に係る共振構造体210Fの平面図である。以下、共振構造体210Fと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Fは、導体部230Fを有する。導体部230Fは、第2導体32Fを有する。第2導体32Fは、略長方形状である。第2導体32Fは、Y方向において、導体部230Fの中央付近に位置する。第2導体32Fの短辺は、Y方向に沿ってよい。第2導体32Fの長辺は、X方向に沿ってよい。第2導体32Fの短辺の長さと、第2導体32Fの長辺の長さの比は、2:3程度であってよい。第2導体32Fの長辺の長さは、図15に示す第2導体32の一辺の長さと同程度であってよい。
 [共振構造体の他の例]
 図29は、一実施形態に係る共振構造体210Gの平面図である。以下、共振構造体210Gと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Gは、導体部230Gを有する。導体部230Gは、第1導体231G-1,第1導体231G-2,第1導体231G-3,第1導体231G-4を有する。以下、第1導体231G-1~第1導体231G-4を特に区別しない場合、第1導体231G-1~第1導体231G-4は、まとめて「第1導体231G」と記載する。
 第1導体231Gは、略長方形状である。第1導体231Gの短辺の長さは、略正方形状である導体部230Gの一辺の長さの1/3程度である。第1導体231Gの長辺の長さは、図15に示す第1導体231の一辺の長さと同程度である。第1導体231Gの長辺は、X方向に沿ってよい。第1導体231Gの短辺は、Y方向に沿ってよい。
 [共振構造体の他の例]
 図30は、一実施形態に係る共振構造体210Hの平面図である。以下、共振構造体210Gと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。図30には、図16に示す接続部231aの位置を破線で示す。
 共振構造体210Hは、接続導体60-1~60-4に加えて、接続導体60-5を有する。共振構造体210Hは、導体部230Hを有する。導体部230Hは、第3導体33c-1,33c-2,33c-3,33c-4,33c-5を含む。以下、第3導体33c-1~33c-5を特に区別しない場合、まとめて「第3導体33c」と記載する。
 第3導体33cは、図15に示す接続部33aと同じ又は類似の構成であってよい。第3導体33c-1~33c-5の各々は、互いに異なる接続導体60-1~60-5の1つに接続されている。第3導体33c-1~33c-5の各々は、Z方向において、接続導体60-1~60-5の各々と重なり得る。
 接続導体60-5は、Y方向において、接続導体60-1と接続導体60-4との間に位置する。第3導体33c-5のZ軸の負方向側には、図16に示す接続部231aが位置する。第3導体33c-5のZ軸の負方向側に位置する接続部231aは、第1導体231-1及び第1導体231-4と、接続導体60-5とを接続する。第1導体231-1は、接続導体60-1に加えて、接続導体60-5に接続されている。第1導体231-4は、接続導体60-4に加えて、接続導体60-5に接続されている。
 <共振状態の例>
 共振構造体210Hは、第1経路Q17に沿って第1周波数g17で共振する。第1経路Q17は、図18に示す第1経路Q1と同じ又は類似にして、現れる。共振構造体210Hは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g17のX方向に偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Hは、第2経路Q18に沿って第2周波数g18で共振する。第2経路Q18は、図18に示す第2経路Q2と同じ又は類似にして、現れる。ただし、第2経路Q18は、図18に示す第2経路Q2と異なり、接続導体60-5の存在に起因して、Xの負方向側のみに現れる。共振構造体210Hは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数g18のY方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 [共振構造体の他の例]
 図31は、一実施形態に係る共振構造体210Jの平面図である。以下、共振構造体210Jと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。図31には、図16に示す接続部231aの位置を破線で示す。
 共振構造体210Jは、接続導体60-1~60-4に加えて、接続導体60-5,60-6を有する。共振構造体210Jは、導体部230Jを有する。導体部230Jは、第3導体33c-1,33c-2,33c-3,33c-4,33c-5,33c-6を含む。第3導体33c-1~33c-6の各々は、Z方向において、接続導体60-1~60-6の各々と重なり得る。第3導体33-5及び接続導体60-5の構成は、図30に示す構成と同じ又は類似である。
 接続導体60-6は、X方向において、接続導体60-1と接続導体60-2との間に位置する。第3導体33c-6のZ軸の負方向側には、図16に示す接続部231aが位置する。第3導体33c-6のZ軸の負方向側に位置する接続部231aは、第1導体231-1及び第1導体231-2と、接続導体60-6とを接続する。第1導体231-1は、接続導体60-1及び接続導体60-5に加えて、接続導体60-6接続されている。第1導体231-2は、接続導体60-2に加えて、接続導体60-6に接続されている。
 <共振状態の例>
 共振構造体210Jは、第1経路Q19に沿って第1周波数g19で共振する。第1経路Q19は、図18に示す第1経路Q1と同じ又は類似にして、現れる。ただし、第1経路Q19は、図18に示す第1経路Q1とは異なり、接続導体60-6の存在に起因して、Y軸の負方向側のみに現れる。共振構造体210Jは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射するX方向に沿って偏波する第1周波数g19の電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Jは、第2経路Q20に沿って第2周波数g20で共振する。第2経路Q20は、図18に示す第2経路Q2と同じ又は類似にして、現れる。ただし、第2経路Q2は、図18に示す第2経路Q2とは異なり、接続導体60-5の存在に起因してX軸の負方向側のみに現れる。共振構造体210Jは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射するY方向に沿って偏波する第2周波数g20の電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Jは、図15に示す共振構造体210と同じ又は類似に、対称的な構成である。このような対称的な構成である共振構造体210Jでは、第1経路Q19の長さと第2経路Q20の長さとが等しくなり得る。第1経路Q19の長さと第2経路Q20の長さとが等しいと、第1周波数g19と第2周波数g20は、等しくなり得る。
 [共振構造体の他の例]
 図32は、一実施形態に係る共振構造体210Kの平面図である。以下、共振構造体210Kと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。図32には、図16に示す接続部231aの位置を破線で示す。
 共振構造体210Kは、接続導体60-1~60-4に加えて、接続導体60-5,60-6を有する。共振構造体210Kは、導体部230Kを有する。導体部230Kは、第3導体33c-1,33c-2,33c-3,33c-4,33c-5,33c-6を含む。第3導体33c-1~33c-6の各々は、Z方向において、接続導体60-1~60-6の各々と重なり得る。第3導体33-5及び接続導体60-5の構成は、図30に示す構成と同じ又は類似である。
 接続導体60-6は、Y方向において、接続導体60-2と接続導体60-3との間に位置する。第3導体33c-6のZ軸の負方向側には、図16に示す接続部231aが位置する。第3導体33c-6のZ軸の負方向側に位置する接続部231aは、第1導体231-2及び第1導体231-3と、接続導体60-6とを接続する。第1導体231-2は、接続導体60-2に加えて、接続導体60-6接続されている。第1導体231-3は、接続導体60-3に加えて、接続導体60-6に接続されている。
 <共振状態の例1>
 共振構造体210Kは、第1経路Q21に沿って第1周波数g21で共振する。第1経路Q21は、図18に示す第1経路P1と同じ又は類似にして、現れる。共振構造体210Kは、外部から導体部230が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g21のX方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。なお、図18に示す第2経路Q2は、接続導体60-5,60-6の存在に起因して現れない。
 [共振構造体の他の例]
 図33は、一実施形態に係る共振構造体210Lの平面図である。以下、共振構造体210Lと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。図33には、図16に示す接続部231aの位置を破線で示す。
 共振構造体210Lは、図15に示す共振構造体210とは異なり、接続導体60-2,60-3を有さない。第1導体231-2は、接続導体60に接続されていない。第1導体231-3は、接続導体60に接続されていない。共振構造体210Lは、導体部230Lを有する。導体部230Lは、図16に示す導体部230とは異なり、図16の接続導体60-2,60-3のZ軸の負方向側に各々位置する接続部231aを含まない。
 共振構造体210Lは、第1経路Q22に沿って第1周波数g22で共振する。第1経路Q22は、第1接続対の60-1,60-4を経る電流経路の一部である。共振構造体210Lは、外部から導体部230Lが位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g22のY方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 [共振構造体の他の例]
 図34は、一実施形態に係る共振構造体210Mの平面図である。以下、共振構造体210Mと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。図34には、図16に示す接続部231aの位置を破線で示す。
 共振構造体210Mは、図15に示す共振構造体210とは異なり、接続導体60-1,60-3を有さない。第1導体231-1は、接続導体60に接続されていない。第1導体231-3は、接続導体60に接続されていない。共振構造体210Mは、導体部230Mを有する。導体部230Mは、図16に示す導体部230とは異なり、図16の接続導体60-1,60-3のZ軸の負方向側に各々位置する接続部231aを含まない。
 <共振状態の例>
 共振構造体210Mは、第1経路Q23に沿って第1周波数g23で共振する。第1経路Q23は、第1接続対の接続導体60-2,60-4を経る電流経路の一部である。共振構造体210Mは、外部から導体部230Mが位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g23のB方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 [共振構造体の他の例]
 図35は、一実施形態に係る共振構造体210Nの平面図である。以下、共振構造体210Nと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。図35には、図16に示す接続部231aの位置を破線で示す。
 共振構造体210Nは、接続導体60-1~60-4に加えて、接続導体60-5,60-6,60-7,60-8を有する。共振構造体210Nは、導体部230Nを有する。導体部230Nは、第3導体33c-1,33c-2,33c-3,33c-4,33c-5,33c-6,33c-7,33c-8を含む。第3導体33c-1~33c-8の各々は、互いに異なる接続導体60-1~60-8の1つに接続されている。第3導体33c-1~33c-8の各々は、Z方向において、接続導体60-1~60-8の各々と重なり得る。
 接続導体60-5は、X方向において、接続導体60-1と接続導体60-2との間に位置する。第3導体33c-5のZ軸の負方向側には、図16に示す接続部231aが位置する。第3導体33c-5のZ軸の負方向側に位置する接続部231aは、第1導体231-1と接続導体60-5とを接続する。第1導体231-1は、接続導体60-1に加えて、接続導体60-5に接続されている。
 接続導体60-6は、Y方向において、接続導体60-2と接続導体60-3との間に位置する。第3導体33c-6のZ軸の負方向側には、図16に示す接続部231aが位置する。第3導体33c-6のZ軸の負方向側に位置する接続部231aは、第1導体231-2と接続導体60-6とを接続する。第1導体231-2は、接続導体60-2に加えて、接続導体60-6に接続されている。
 接続導体60-7は、X方向において、接続導体60-3と接続導体60-4との間に位置する。第3導体33c-7のZ軸の負方向側には、図16に示す接続部231aが位置する。第3導体33c-7のZ軸の負方向側に位置する接続部231aは、第1導体231-3と接続導体60-7とを接続する。第1導体231-3は、接続導体60-3に加えて、接続導体60-7に接続されている。
 接続導体60-8は、Y方向において、接続導体60-1と接続導体60-4との間に位置する。第3導体33c-8のZ軸の負方向側には、図16に示す接続部231aが位置する。第3導体33c-8のZ軸の負方向側に位置する接続部231aは、第1導体231-4と接続導体60-8とを接続する。第1導体231-4は、接続導体60-4に加えて、接続導体60-8に接続されている。
 <共振状態の例>
 共振構造体210Nは、第1経路Q24に沿って第1周波数g24で共振する。第1経路Q24は、図5に示す第1経路P1と同じ又は類似に、見かけ上の電流経路である。共振構造体210Nは、外部から導体部230Nが位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g24のA方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Nは、第2経路Q25に沿って第2周波数g25で共振する。第2経路Q25は、図5に示す第2経路P2と同じ又は類似に、見かけ上の電流経路である。共振構造体210Nは、外部から導体部230Nが位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数g25のB方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Nは、図15に示す共振構造体210と同じ又は類似に、対称的な構成である。このような対称的な構成である共振構造体210Nでは、第1経路Q24の長さと、第2経路Q25の長さとが等しくなり得る。第1経路Q24の長さと第2経路Q25の長さが等しいと、第1周波数g24と第2周波数g25は等しくなり得る。
 [共振構造体の他の例]
 図36は、一実施形態に係る共振構造体210Oの平面図である。以下、共振構造体210Oと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。図36には、図16に示す接続部231aの位置を破線で示す。
 共振構造体210Oは、導体部230Oを有する。導体部230Oは、第3導体33c-1,第3導体33c-2,第3導体33c-3,第3導体33c-4を含む。第3導体33c-1~33c-4の各々は、互いに異なる接続導体60-1~60-4の1つに接続されている。第3導体33c-1~33c-4の各々は、Z方向において、接続導体60-1~60-4の各々と重なり得る。
 接続導体60-1は、第1導体231-1のY軸の正方向側の2つの角部のうちのX軸の負方向側の角部近辺に位置する。接続導体60-2は、第1導体231-2のX軸の負方向側の2つの角部のうちのY軸の負方向側の角部近辺に位置する。接続導体60-3は、第1導体231-3のY軸の負方向側の2つの角部のうちのX軸の正方向側の角部近辺に位置する。接続導体60-4は、第1導体231-4のX軸の正方向側の2つの角部のうちのY軸の正方向側の角部近辺に位置する。
 <共振状態の例>
 共振構造体210Oは、第1経路Q26に沿って第1周波数g26で共振する。共振構造体210Oは、外部から導体部230Oが位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g26のA方向に偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Oは、第2経路Q27に沿って第2周波数g27で共振する。共振構造体210Oは、外部から導体部230Oが位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数g25のB方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 [共振構造体の他の例]
 図37は、一実施形態に係る共振構造体210Pの平面図である。以下、共振構造体210Pと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Pは、導体部230Pを有する。導体部230Pは、第1導体231P-1,第1導体231P-2,第1導体231P-3,第1導体231P-4と、第2導体32と、第3導体33P-1,33P-1,33P-1,33P-4とを含む。以下、第1導体231P-1~231P-4を特に区別しない場合、第1導体231P-1~231P-4は、まとめて「第1導体231P」と記載する。以下、第3導体33P-1~33P-4を特に区別しない場合、第3導体33P-1~33P-4は、まとめて「第3導体33P」と記載する。
 第1導体231Pは、略長方形状である。第1導体231P-1のX方向に略平行な辺の長さと、第1導体231P-2のX方向に略平行な辺の長さの比は、2:1程度である。第1導体231P-2のY方向に略平行な辺の長さと、第1導体231P-3のY方向に略平行な辺の長さの比は、1:6程度である。
 第1導体231P-1と第1導体231P-2との間には、隙間Sx3が位置する。隙間Sx3は、Y方向に沿って延びる。第1導体231P-2と第1導体231P-3との間には、隙間Sy3が位置する。隙間Sy3は、X方向に沿って延びる。
 第3導体33Pは、図15に示す接続部33aと、2つの枝部33dを含む。枝部33dの長さは、図15に示す枝部33bの長さより短い。枝部33dのその他の構成は、上述の15に示す枝部33bと同じ又は類似である。
 <共振状態の例1>
 共振構造体210Pは、第1経路Q30に沿って第1周波数g30で共振する。第1経路Q30は、第1接続対の接続導体60-3,60-4を経る電流経路の一部である。共振構造体210Pは、外部から導体部230Pが位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g30のX方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Pは、第2経路Q31に沿って第2周波数g31で共振する。第2経路Q31は、第2接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路の一部である。共振構造体210Pは、外部から導体部230Pが位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数g31のY方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Pでは、第1導体231P-1~231P-4の面積が互いに異なる。第1導体231P-1~231P-4の面積が互いに異なるため、第1経路Q30における第1周波数g30と、第2経路Q31における第2周波数g31とが異なり得る。共振構造体210Pでは、第1周波数g30と第2周波数g31とが異なる。第1周波数g30と第2周波数g31とが同じ周波数バンドに属するように、隙間Sx3,Sy3の幅及び位置を適宜調整してよい。第1周波数g30と第2周波数g31とが異なるバンドに属するように、隙間Sx3,Sy3の幅及び位置を適宜調整してよい。
 <共振状態の例2>
 図38は、図37に示す共振構造体210Pにおける共振状態の例2を説明する図である。
 共振構造体210Pは、第1経路Q32に沿って第1周波数g32で共振する。第1経路Q32は、第1接続対の接続導体60-1,60-2を経る電流経路の一部である。共振構造体210Pは、外部から導体部230Pが位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数g32のX方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体210Pは、第2経路Q33に沿って第2周波数g33で共振する。第2経路Q33は、第2接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路の一部である。共振構造体210Pは、外部から導体部230Pが位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数g33のY方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 [共振構造体の他の例]
 図39は、一実施形態に係る共振構造体210P1の平面図である。以下、共振構造体210P1と図37に示す共振構造体210Pとの間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210P1では、第1給電線51が、XY平面において、第1導体231P-3と重なる。共振構造体210P1では、第2給電線52が、XY平面において、第1導体231P-4と重なる。共振構造体210P1は、図37に示す共振構造体210Pと同じ又は類似にして、共振し得る。
 [共振構造体の他の例]
 図40は、一実施形態に係る共振構造体210Qの平面図である。以下、共振構造体210Qと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Qは、導体部230Qを有する。導体部230Qは、第1導体231Q-1,231Q-2と、第2導体32Q-1,32Q-2と、第3導体33c-1,第3導体33c-2,第3導体33c-3,第3導体33c-4とを含む。
 導体部230は、隙間Sx4及び隙間Sy4を含む。隙間Sx4は、Y方向に沿って延びる。隙間Sx4は、第2導体32Q-1と第2導体32Q-2との間に位置する。隙間Sy4は、X方向に沿って延びる。隙間Sy4は、第1導体231Q-1と第1導体231Q-2との間に位置する。隙間Sx4の幅及び隙間Sy4の幅は、共振構造体210Qの所望の共振周波数に応じて、適宜調整されてよい。
 第1導体231Q-1は、略長方形状である。第1導体231Q-1は、導体部230Qにおいて、Y軸の正方向側に位置する。第1導体231Q-1は、接続導体60-2に対向する隅部に、切欠部を含む。第1導体231Q-1は、接続導体60-2に接続されていない。第1導体231Q-1は、接続導体60-1に接続されている。
 第1導体231Q-2は、略長方形状である。第1導体231Q-2は、導体部230Qにおいて、Y軸の負方向側に位置する。第1導体231Q-2は、接続導体60-4に対向する隅部に、切欠部を含む。第1導体231Q-2は、接続導体60-4に接続されていない。第1導体231Q-2は、接続導体60-3に接続されている。
 第2導体32Q-1は、略長方形状である。第2導体32Q-1は、導体部320Qにおいて、X軸の正方向側に位置する。第2導体32Q-1は、接続導体60-1に対向する隅部に、切欠部を含む。第2導体32Q-1は、接続導体60-1に接続されていない。第2導体32Q-1は、第3導体33c-4を介して接続導体60-4に接続されている。
 第2導体32Q-2は、略長方形状である。第2導体32Q-2は、導体部320Qにおいて、X軸の負方向側に位置する。第2導体32Q-2は、接続導体60-3に対向する隅部に、切欠部を含む。第2導体32Q-2は、接続導体60-3に接続されていない。第2導体32Q-2は、第3導体33c-2を介して接続導体60-2に接続されている。
 [共振構造体の他の例]
 図41は、一実施形態に係る共振構造体210Rの平面図である。以下、共振構造体210Rと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Rは、導体部230Rを有する。導体部230Rは、第1導体231R-1,231R-2,231R-3と、第2導体32Rと、第3導体33c-1,第3導体33c-2,第3導体33c-3,第3導体33c-4とを含む。
 第1導体231R-1は、略長方形状である。第1導体231R-1は、接続導体60-4に対向する隅部に、切欠部を含む。第1導体231R-1は、接続導体60-4に接続されていない。第1導体231R-1は、接続導体60-1に接続されている。
 第1導体231R-2,231R-3は、略長方形状である。第1導体231R-2は、接続導体60-2に接続されている。第1導体231R-3は、接続導体60-3に接続されている。
 第1導体231R-1のX方向に略平行な辺の長さと、第1導体231R-2のX方向に略平行な辺の長さの比は、3:4程度である。第1導体231R-2のY方向に略平行な辺の長さと、第1導体231R-3のY方向に略平行な辺の長さの比は、3:4程度である。
 第1導体231R-1と、第1導体231R-2及び第1導体231R-3との間には、隙間Sx5が位置する。隙間Sx5は、Y方向に沿って延びる。第1導体231R-2と第1導体231R-3との間には、隙間Sy5が位置する。隙間Sy5は、X方向に沿って延びる。隙間Sy5は、導体部230RのX軸の負方向側の辺から、隙間Sx5まで延びる。隙間Sx5の幅及び隙間Sy5の幅は、共振構造体210Rの所望の共振周波数に応じて、適宜調整されてよい。
 第2導体32Rは、略正方形状である。第2導体32Rは、接続導体60-1~60-3の各々に対向する隅部に、切欠部を含む。第2導体32Rは、第3導体33c-1~33c-3に接続されず、接続導体60-1~60-3に接続されていない。第2導体32Rは、第3導体33c-4を介して接続導体60-4に接続されている。
 [共振構造体の他の例]
 図42は、一実施形態に係る共振構造体210Sの平面図である。以下、共振構造体210Sと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Sは、導体部230Sを有する。導体部230Sは、第1導体231S-1,231S-2,231S-3と、第2導体32Sと、第3導体33c-1,33c-2,33c-3,33c-4とを含む。
 第1導体231S-1~231S-3の各々は、図41に示す第1導体231R-1~231R-3の各々と同じである。
 第2導体32Sは、略正方形状である。第2導体32Sは、接続導体60-1~60-4の各々と対向する隅部に、切欠部を含む。第2導体32Sは、第3導体33c-1~33c-4に接続されず、接続導体60-1~60-4に接続されていない。
 [共振構造体の他の例]
 図43は、一実施形態に係る共振構造体210Tの平面図である。以下、共振構造体210Tと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Tは、導体部320Tを有する。導体部320Tは、第1導体231T-1,231T-2と、第2導体32Tと、第3導体33c-1,33c-2,33c-3,33c-4とを含む。
 第1導体231T-1,231T-2は、略長方形状である。第1導体231T-1のX方向に略平行な辺の長さと、第1導体23T-2のX方向に略平行な辺の長さの比は、3:4程度である。
 第1導体231T-1は、接続導体60-1,60-4に接続されている。第1導体231T-2は、接続導体60-2,60-3に接続されている。
 第1導体231T-1と、第1導体231T-2との間には、隙間Sx6が位置する。隙間Sx6は、Y方向に沿って延びる。隙間Sx6の幅及び位置は、共振構造体210Tの所望の共振周波数に応じて、適宜調整されてよい。
 第2導体32Tは、図42に示す第2導体32Sと同じである。第2導体32Tは、接続導体60-1~60-4に接続されていない。
 [共振構造体の他の例]
 図44は、一実施形態に係る共振構造体210Uの平面図である。以下、共振構造体210Uと図15に示す共振構造体210との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体210Uは、導体部230Uを有する。導体部230Uは、第1導体231U-1,231U-2と、第2導体32Uと、第3導体33c-1,33c-2,33c-3,33c-4とを含む。
 第1導体231U-1は、L字形状である。第1導体231U-2は、長方形状である。第1導体231U-1のY軸の負方向側の辺の長さと、第1導体231U-2のY軸の負方向側の辺の長さの比は、3:4程度である。第1導体231U-1のX軸の負方向側の辺の長さと、第1導体231U-2のX軸の負方向側の辺の長さの比は、4:3程度である。
 第1導体231U-1と第1導体231U-2との間には、隙間Sx7及び隙間Sx8が位置する。隙間Sx7は、Y方向に沿って延びる。隙間Sx8は、X方向に沿って延びる。隙間Sx7の幅及び位置、及び、隙間Sx8の幅及び位置は、共振構造体210Uの所望の共振周波数に応じて、適宜調整されてよい。
 第2導体32Uは、図42に示す第2導体32Sと同じである。第2導体32Uは、接続導体60-1~60-4に接続されていない。
 [共振構造体の一例]
 図45は、一実施形態に係る共振構造体310の斜視図である。図46は、図45に示す共振構造体310の一部を分解した斜視図である。
 共振構造体310は、1又は複数の共振周波数で共振する。共振構造体310は、図45及び図46に示すように、基体20と、導体部330と、グラウンド導体340と、接続導体60とを有する。共振構造体310は、第1給電線51及び第2給電線52の少なくとも何れかを有してよい。
 図46に示す導体部330は、共振器の一部として機能するように構成されている。導体部330は、XY平面に沿って広がる。導体部330は、第1方向としてのX方向に沿った長さと、第2方向としてのY方向に沿った長さとが異なる。導体部330は、X方向に略平行な辺を長辺とし、Y方向に略平行な辺を短辺とする略長方形状である。導体部330は、図45に示すように、基体20の上面21に位置する。共振構造体310は、外部から導体部330が位置する基体20の上面21へ入射する所定周波数の電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 導体部330は、図46に示すように、第1導体331-1,第1導体331-2,第1導体331-3,第1導体331-4と、少なくとも1つの第2導体332と、第3導体333-1,333-2,333-3,333-4とを含む。
 以下、第1導体331-1~331-4を特に区別しない場合、第1導体331-1~331-4は、まとめて「第1導体331」と記載する。導体部330が含む第1導体331の数は、4つに限定されない。導体部330は、任意の数の第1導体331を含んでよい。以下、第3導体333-1~333-4を特に区別しない場合、第3導体333-1~333-4は、まとめて「第3導体333」と記載する。
 図46に示す第1導体331は、同じ形状の、略長方形状である。第1導体331は、X方向に平行な辺を長辺とし、Y方向に平行な辺を短辺とする略長方形である。第1導体331は、長方形の4つの角部のうちの1つの角部に、接続部331aを含む。接続部331aには、接続導体60が接続されている。ただし、第1導体331は、接続部331aを含まなくてよい。複数の第1導体331のうち、一部が接続部331aを含んでよく、他の一部が接続部331aを含まなくてよい。図46に示す接続部331aは、四角形状である。ただし、接続部331aは、四角形状に限定されず、任意の形状であってよい。第1導体331-1~331-4の各々は、互いに異なる接続導体60-1~60-4の1つに接続されている。第1導体331-1~331-4の各々は、第2導体332を介して容量的に接続されるように構成されている。第1導体331のその他の構成は、図15に示す第1導体231及び図1に示す第1導体31と同じ又は類似である。
 図46に示す第1導体331は、X方向及びY方向に沿った長方格子状に並ぶ。例えば、第1導体331-1と第1導体331-2は、X方向及びY方向に沿った長方格子のX方向に沿って並ぶ。
 例えば、第1導体331-3と第1導体331-4は、X方向及びY方向に沿った長方格子のX方向に沿って並ぶ。第1導体331-1と第1導体331-4は、X方向及びY方向に沿った長方格子のY方向に沿って並ぶ。第1導体331-2と第1導体331-3は、X方向及びY方向に沿った長方格子のY方向に沿って並ぶ。第1導体331-1と第1導体331-3は、X方向及びY方向に沿った長方格子の第3対角方向に沿って並ぶ。第3対角方向は、長方格子の対角線に沿う方向である。第1導体331-2と第1導体331-4は、X方向及びY方向に沿った長方格子の第4対角方向に沿って並ぶ。第4対角方向は、長方格子の第3対角方向に対応する対角線とは異なる対角線に沿う方向である。第3対角方向及び第4対角方向は、長方格子の長辺と短辺の比率に依拠し得る。
 図45に示す第2導体332は、接続導体60に接続されていない。第2導体332は、図45に示すように、X方向に平行な辺を長辺とし、Y方向に平行な辺を短辺とする略長方形状である。第2導体332のその他の構成は、図15に示す第2導体32と同じ又は類似である。
 図45に示す第3導体333-1~333-4の各々は、XY平面において、第2導体332の角部の外側に位置する。図45に示す第3導体333は、接続部333aと、枝部333bと、枝部333cを含む。枝部333bは、接続部333aから、長方形状の第2導体332の長辺に沿って延びる。枝部333cは、接続部333aから、長方形状の第2導体332の短辺に沿って延びる。第3導体333のその他の構成は、図15に示す第3導体33と同じ又は類似である。
 図46に示すグラウンド導体340は、導体部330の形状に応じた、略長方形状である。グラウンド導体340は、長方形の4つの角部の各々に接続部340aを含む。接続部340aには、接続導体60が接続されている。図46に示す接続部340aは、四角形状である。ただし、接続部340a、四角形に限定されず、任意の形状であってよい。グラウンド導体340のその他の構成は、図15に示すグラウンド導体240及び図1に示すグラウンド導体40と同じ又は類似である。
 図46に示す第1給電線51は、第2導体332の中心部からX方向にずらした位置に電磁気的に接続されるように構成されている。第1給電線51は、X方向のみの電磁波を送信し、X方向成分の電磁波のみを受信する。第1給電線51は、共振構造体310がアンテナとして用いられる場合、第2導体332を経由して導体部330に電力を給電するように構成される。第1給電線51は、共振構造体310がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第2導体332を経由して導体部330からの電力を、外部の機器等に給電するように構成される。
 図46に示す第2給電線52は、第2導体332の中心部からY方向にずらした位置に電磁気的に接続されるように構成されている。第2給電線52は、Y方向のみの電磁波を送信し、Y方向成分の電磁波のみを受信する。第2給電線52は、共振構造体310がアンテナとして用いられる場合、第2導体332を経由して導体部330に電力を給電するように構成される。第2給電線52は、共振構造体310がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第2導体332を経由して導体部330からの電力を、外部の機器等に給電するように構成される。
 図46に示す接続導体60は、グラウンド導体340から導体部330に向かって延びる。接続導体60-1~60-4の各々は、第1導体331-1~331-4の各々と、第3導体333-1~333-4の各々と、グラウンド導体340とを各々接続する。
 <共振状態の例>
 図47は、図45に示す共振構造体310の共振状態の例を説明する図である。
 接続導体60-1と接続導体60-4は、1つのセットとなり得る。接続導体60-2と接続導体60-3は、1つのセットとなり得る。接続導体60-1と接続導体60-2は、1つのセットとなり得る。接続導体60-3と接続導体60-4は、1つのセットとなり得る。
 接続導体60-1,60-4のセットと、接続導体60-2,60-3のセットは、第1方向としてのX方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。接続導体60-1,60-4のセットと、接続導体60-2,60-3のセットは、第1導体331が並ぶ長方格子のX方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。
 共振構造体310は、第1経路R1に沿って第1周波数h1で共振する。第1経路R1は、第1接続対の接続導体60-1,60-4のセット及び接続導体60-2,60-3のセットを経る電流経路の一部である。当該電流経路は、グラウンド導体340と、第1導体331-1,331-4と、第1導体331-2,331-3と、第1接続対の接続導体60-1,60-4のセット及び接続導体60-2,60-3のセットとを含む。共振構造体310が第1経路R1に沿って第1周波数h1で共振するとき、接続導体60-1,60-4のセットと、接続導体60-2,60-3のセットは、一対の電気壁として機能するように構成されている。共振構造体310が第1経路R1に沿って第1周波数h1で共振するとき、第1経路R1を含む電流経路を流れる電流から観て、接続導体60-1,60-2のセットと、接続導体60-3,60-4のセットとは、一対の磁気壁として機能するように構成されている。接続導体60-1,60-4のセット及び接続導体60-2,60-3のセットが一対の電気壁として機能し、接続導体60-1,60-2のセット及び接続導体60-3,60-4のセットが一対の磁気壁として機能することで、共振構造体310は、外部から導体部330が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数h1の第1経路R1に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 接続導体60-1,60-2のセットと、接続導体60-3,60-4のセットは、第2方向としてのY方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。接続導体60-1,60-2のセットと、接続導体60-3,60-4のセットは、第1導体331が並ぶ長方格子のY方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。
 共振構造体310は、第2経路R2に沿って第2周波数h2で共振する。第2経路R2は、第2接続対の接続導体60-1,60-2のセット及び接続導体60-3,60-4のセットを経る電流経路の一部である。当該電流経路は、グラウンド導体340と、第1導体331-1,331-2と、第1導体331-3,331-4と、第2接続対の接続導体60-1,60-2のセット及び接続導体60-3,60-4のセットとを含む。共振構造体310が第2経路R2に沿って第2周波数h2で共振するとき、接続導体60-1,60-2のセットと、接続導体60-3,60-4のセットとは、一対の電気壁として機能するように構成されている。共振構造体310が第2経路R2に沿って第2周波数h2で共振するとき、第2経路R2を含む電流経路を流れる電流から観て、接続導体60-1,60-4のセットと接続導体60-2,60-3のセットは、一対の磁気壁として機能するように構成されている。接続導体60-1,60-2のセット及び接続導体60-3,60-4のセットが一対の電気壁として機能し、接続導体60-1,60-4のセット及び接続導体60-2,60-3のセットが一対の磁気壁として機能することで、共振構造体310は、外部から導体部330が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数h2の電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体310では、略長方形状である導体部330の第1方向としてのX方向に沿った長さと、導体部330の第2方向としてのY方向に沿った長さとが異なる。導体部330のX方向に沿った長さと導体部330のY方向に沿った長さとが異なるため、第1経路R1の長さと第2経路R2の長さとが異なる。第1経路R1の長さと第2経路R2の長さとが異なるため、第1周波数h1と第2周波数h2とが異なる。例えば、図47に示すように、導体部330のX方向に沿った長さの方が導体部330のY方向に沿った長さより長い場合、第1経路R1の長さの方が第2経路R2の長さより長くなるため、第1周波数h1の方が第2周波数h2より低くなる。
 共振構造体310では、導体部330の第1方向としてのX方向に沿った長さ及び導体部330の第2方向としてのY方向に沿った長さは、共振構造体310の所望の共振周波数に応じて、適宜調整されてよい。
 例えば、第1周波数h1と第2周波数h2が同じ周波数バンドに属するように、導体部330のX方向に沿った長さ及び導体部330のY方向に沿った長さを適宜調整してよい。導体部330のX方向に沿った長さと導体部330のY方向に沿った長さの差が小さいほど、第1周波数h1と第2周波数h2の差は小さくなる。
 例えば、第1周波数h1と第2周波数h2とが異なる周波数バンドに属するように、導体部330のX方向に沿った長さ及び導体部330のY方向に沿った長さを適宜調整してよい。導体部330のX方向に沿った長さと導体部330のY方向に沿った長さの差が大きいほど、第1周波数h1と第2周波数h2の差は大きくなる。
 共振構造体310は、第1周波数h1及び第2周波数h2以外を除くフィルタとなり得る。共振構造体310は、2つの異なる周波数以外を除くフィルタとなり得る。
 フィルタとしての共振構造体310は、第1給電線51を有する場合、第1周波数h1の電磁波に応じた電力を、第1経路R1を介し、第1給電線51を経由して外部の機器等に供給し得る。フィルタとしての共振構造体310は、第2給電線52を有する場合、第2周波数h2の電磁波に応じた電力を、第2経路R2を介し、第2給電線52を経由して外部の機器等に供給し得る。
 共振構造体310は、第1周波数h1及び第2周波数h2の電磁波を放射するアンテナとなり得る。共振構造体310は、2周波アンテナとなり得る。2周波アンテナは、異なる2つの周波数の電磁波を放射するアンテナである。
 2周波アンテナとしての共振構造体310は、第1周波数h1の電磁波を放射する場合、第1給電線51から導体部330へ電力を給電するように構成される。第1給電線51は、第1方向としてのX方向に沿って第1経路R1における電流を誘起するように構成される。2周波アンテナとしての共振構造体310は、第2周波数h2の電磁波を放射する場合、第2給電線52から導体部330へ電力を給電するように構成される。第2給電線52は、第2方向としてのY方向に沿って第2経路R2における電流を誘起するように構成される。
 <シミュレーション結果>
 図48は、図45に示す共振構造体310の周波数に対する放射効率の例を示すグラフである。図49は、図45に示す共振構造体310の周波数に対する反射率の例を示すグラフである。図48及び図49に示すデータは、シミュレーションによって取得した。シミュレーションでは、図47に示す4.2mm×6.2mmのサイズの導体部330を有する共振構造体310を用いた。シミュレーションでは、共振構造体310のグラウンド導体340を金属板に対向させた。当該金属板としては、XY平面において100mm×100mmのサイズを有するものを用いた。共振構造体310を、当該金属板の中央付近に位置させた。
 図48に示す実線は、周波数に対する総合放射効率を示す。図48に示す破線は、周波数に対するアンテナ放射効率を示す。
 図48に示す総合放射効率がピークを示す周波数で、共振構造体310は、共振状態になる。当該シミュレーションでは、共振周波数は、2.32GHz及び2.64GHzとなる。周波数が2.32GHz及び2.64GHzのとき、アンテナ放射効率は、ピークとなる。周波数が2.32GHz及び2.64GHzであるとき、共振構造体310は、アンテナとして電磁波を放射し得る。2.32GHzは、上述の第1周波数h1に対応する。2.64GHzは、上述の第2周波数h2に対応する。
 図49に示す実線は、第1反射率を示す。第1反射率は、第1給電線51から導体部330に給電した電力のうち、導体部330から放射されずに、導体部330から第1給電線51へ反射された比率である。図49に示す破線は、第2反射率を示す。第2反射率は、第2給電線52から導体部330に給電した電力のうち、導体部330から放射されずに、導体部330から第2給電線52へ反射された比率である。
 図49に示すように、第1反射率は、周波数が2.32GHzとなるとき、極小値となる。第1反射率が2.32GHzで極小値となることは、2.32GHzの電磁波が、第1給電線51からの電力によって放射されることを示す。2.32GHzは、上述の第1周波数h1に対応する。
 図49に示すように、第2反射率は、周波数が2.64GHzとなるとき、極小値となる。第2反射率が2.64GHzで極小値となることは、2.64GHzの電磁波が、第2給電線52からの電力によって放射されることを示す。2.64GHzは、上述の第2周波数h2に対応する。
 [共振構造体の一例]
 図50は、一実施形態に係る共振構造体410の斜視図である。図51は、図50に示す共振構造体410の一部を分解した斜視図である。
 共振構造体410は、1又は複数の共振周波数で共振する。共振構造体410は、図50及び図51に示すように、基体20と、導体部430と、グラウンド導体440と、接続導体60-1,60-2,60-3とを有する。共振構造体410は、第1給電線51及び第2給電線52の少なくとも何れかを有してよい。
 図51に示す導体部430は、共振器の一部として機能するように構成されている。導体部430は、XY平面に沿って広がる。導体部430は、図50に示すように、基体20の上面21に位置する。共振構造体410は、外部から導体部430が位置する基体20の上面21へ入射する所定周波数の電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 導体部430は、図51に示すように、略正三角形状である。導体部430は、図51に示すように、第1導体431-1,431-2と、少なくとも1つの第2導体432と、第3導体433-1,433-2,433-3とを含む。
 以下、第1導体431-1,431-2を特に区別しない場合、第1導体431-1,431-2は、まとめて「第1導体431」と記載する。以下、第3導体433-1~433-3を特に区別しない場合、第3導体433-1~433-3は、まとめて「第3導体433」と記載する。
 図51に示す第1導体431-1,431-2は、略三角形状である。第1導体431-1は、三角形の3つの角部のうちの1つの角部に、接続導体60-1が接続される接続部431aを含む。第1導体431-1は、接続導体60-1に接続されている。第1導体431-2は、三角形の角部のうちの1つの角部に、接続導体60-2が接続される接続部431aを含む。第1導体431-2は、接続導体60-2に接続されている。図51に示す接続部431aは、円形状である。ただし、接続部431aは、円形状に限定されず、任意の形状であってよい。
 図51に示す第1導体431-1のX方向に略平行な底辺の長さと、第1導体431-2のX方向に略平行な底辺の長さの比は、3:2程度である。第1導体431-1と第1導体431-2との間には、隙間Saが位置する。隙間Saは、第1導体431-2のX方向に略平行な底辺と第1導体431-2のX方向に略平行な底辺との間から、接続導体60-3が位置する方向に向けて延びる。隙間Saの幅及び位置は、共振構造体410の所望の共振周波数に応じて適宜調整されてよい。
 第1導体431は、基体20の中に位置する。第1導体431と、第2導体432との間の距離は、図17に示す距離d1程度であってよい。第1導体431-1と第1導体431-2は、第2導体432を介して容量的に接続されるように構成され得る。第1導体431のその他の構成は、図1に示す第1導体31及び図16に示す第1導体231と同じ又は類似である。
 図51に示す第2導体432は、X方向に略平行な底辺を含む略正三角形状である。ただし、第2導体432は、共振構造体410の全体形状に応じた、任意の形状であってよい。第2導体432は、図50に示すように、基体20の上面21に位置する。第2導体432は、第3導体433-3を介して接続導体60-3に接続されている。
 図50に示す第3導体433は、基体20の上面21に、位置する。第3導体433-1~433-3の各々には、互いに異なる接続導体60-1~60-3の1つが接続されている。図50に示す第3導体433は、円形状である。ただし、第3導体433は、任意の形状であってよい。
 図50に示す第3導体433-1,433-2は、略正三角形状である第2導体432のX方向に沿う辺の両端部の2つの角部の外側に各々位置する。第3導体433-1,433-2は、第2導体432に接続されていない。
 図50に示す第3導体433-3は、略正三角形状である第2導体432の3つの角部のうち、Y軸の負方向側に位置する角部の外側に位置する。第3導体433-3は、第2導体432に接続されている。
 図51に示すグラウンド導体440は、略正三角形状である。グラウンド導体440は、三角形の3つの角部の各々に、接続部440aを含む。接続部440aには、接続導体60が接続されている。図51に示す接続部440aは、円形状である。ただし、接続部440a、円形状に限定されず、任意の形状であってよい。グラウンド導体440は、導体部430の形状に応じて、任意の形状であってよい。図51に示すグラウンド導体440のその他の構成は、図16に示すグラウンド導体240と同じ又は類似である。
 図51に示す第1給電線51は、第2導体432に電磁気的に接続されるように構成されている。第1給電線51は、共振構造体410がアンテナとして用いられる場合、第2導体432を経由して導体部430に電力を給電するように構成される。第1給電線51は、共振構造体410がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第2導体432を経由して導体部430からの電力を、外部に給電するように構成される。
 図51に示す第2給電線52は、第1給電線51とは異なる位置で、第2導体432に電磁気的に接続されるように構成されている。第2給電線52は、共振構造体410がアンテナとして用いられる場合、第2導体432を経由して導体部430に電力を給電するように構成される。第2給電線52は、共振構造体410がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第2導体432を経由して導体部430からの電力を、外部に給電するように構成される。
 図51に示す接続導体60は、グラウンド導体440から導体部430に向かって延びる。接続導体60-1は、第1導体431-1と、第3導体433-1と、グラウンド導体440とを接続する。接続導体60-2は、第1導体431-2と、第3導体433-2と、グラウンド導体440とを接続する。接続導体60-3は、第3導体433-3と、グラウンド導体440とを接続する。
 <共振状態の例1>
 図52は、図50に示す共振構造体410における共振状態の例1を説明する図である。C方向及びD方向は、XY平面に含まれる方向である。
 C方向は、X軸の正方向からY軸の正方向に向けて60度傾いた方向である。C方向は、略正三角形状である導体部430のX軸の正方向側に位置する一辺に沿う方向である。
 D方向は、X軸の正方向からY軸の正方向に向けて120度傾いた方向である。D方向は、正三角形状である導体部430のX軸の負方向側に位置する一辺に沿う方向である。
 接続導体60-2と接続導体60-3は、第1方向としてのC方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。接続導体60-1と接続導体60-3は、第2方向としてのD方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。
 共振構造体410は、Y方向に略平行な経路に沿って、第1周波数k1で共振する。当該Y方向に略平行な経路は、第1経路T1と第2経路T2とによって現れる。第1経路T1は、第1接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路の一部である。第1経路T1を一部に含む電流経路は、グラウンド導体440と、第1導体431-2と、第2導体432と、第1接続対の接続導体60-2,60-3とを含む。第2経路T2は、第2接続対の接続導体60-1,60-3を経る電流経路の一部である。第2経路T2を一部に含む電流経路は、グラウンド導体440と、第1導体431-1と、第2導体432と、第2接続対の接続導体60-1,60-3とを含む。
 共振構造体410が第1周波数k1で共振するとき、第1経路T1において接続導体60-3から接続導体60-2に向かって電流が流れ得、第2経路T2においては接続導体60-2から接続導体60-1に向かって電流が流れ得る。これらの接続導体60の間を流れる電流の各々は、電磁波を誘起する。各電流によって誘起される電磁波は、合成されて放射する。結果、合成された合成電磁波は、Y方向に略平行になる。
 共振構造体410は、外部から導体部430が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数k1のY方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 <共振状態の例2>
 図53は、図50に示す共振構造体410における共振状態の例2を説明する図である。
 接続導体60-2と接続導体60-3は、第1方向としてのC方向に沿って並ぶ、第1接続対となる。接続導体60-1と接続導体60-3は、第2方向としてのD方向に沿って並ぶ、第2接続対となる。接続導体60-1と接続導体60-2は、第3方向としてのX方向に沿って並ぶ、第3接続対となる。
 共振構造体410は、X方向に略平行な経路に沿って、第1周波数k1で共振する。当該X方向に略平行な経路は、第1経路T3と、第2経路T4と、第3経路T5とによって現れる。第1経路T3は、図51に示す第1経路T1と同じ又は類似の経路である。第2経路T4は、図51に示す第2経路T2と同じ又は類似の経路である。第3経路T5は、第3接続対の接続導体60-1,60-2を経る電流経路の一部である。第3経路T5を一部に含む電流経路は、グラウンド導体440と、第1導体431-1,432-2と、第2導体432とを含む。
 共振構造体410が第1周波数k2で共振するとき、第1経路T3において接続導体60-3から接続導体60-2に向かって電流が流れ得る。第2経路T4において接続導体60-3から接続導体60-1に向かって電流が流れ得る。第3経路T5において接続導体60-1から接続導体60-2に向かって電流が流れ得る。これらの接続導体60の間を流れる電流の各々は、電磁波を誘起する。各電流によって誘起される電磁波は、合成されて放射する。結果、合成された合成電磁波は、X方向に略平行になる。
 共振構造体410は、外部から導体部430が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数k2のX方向に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 [共振構造体の他の例]
 図54は、一実施形態に係る共振構造体410Aの平面図である。図55は、図54に示す共振構造体410Aの一部を分解した斜視図である。以下、共振構造体410Aと、図50に示す共振構造体410との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体410Aは、導体部430Aを有する。導体部430Aは、第1導体431A-1,431A-2,431A-3と、第2導体432aと、第3導体433-1,433-2,433-3とを含む。以下、第1導体431A-1,431A-2,431A-3を特に区別しない場合、第1導体431A-1~431A-3は、まとめて「第1導体431A」と記載する。
 図55に示す第1導体431A-1~431A-3は、略四角形状である。第1導体431A-1は、四角形の4つの角部のうちの1つの角部に、接続導体60-1が接続される接続部431aを含む。第1導体431A-1は、接続導体60-1に接続されている。第1導体431A-2は、接続導体60-2が接続される接続部431aを含む。第1導体431A-2は、接続導体60-2に接続されている。第1導体431A-3は、接続導体60-3が接続される接続部431aを含む。第1導体431A-3は、接続導体60-3に接続されている。
 図54に示す第1導体431A-1のX方向に略平行な辺の長さと第1導体431A-2のX方向に略平行な辺の長さの比は、2:3程度である。第1導体431A-1と第1導体431A-2との間には、隙間Sbが位置する。隙間Sbは、Y方向に略平行である。隙間Sbは、第1導体431A-1のX方向に略平行な辺と第1導体431A-2のX方向に略平行な辺との間から、隙間Sdとの交点まで延在する。
 図54に示す第1導体431A-1のD方向に略平行な辺の長さと、図54に示す第1導体431A-3のD方向に略平行な辺の長さの比は、2:3程度である。第1導体431A-1と第1導体431A-3との間には、隙間Scが位置する。隙間Scは、第1導体431A-1のD方向に略平行な辺と第1導体431A-3のD方向に略平行な辺との間から、隙間Sdとの交点まで延在する。
 図54に示す第1導体431A-2のC方向に略平行な辺の長さと、第1導体431A-3のC方向に略平行な辺の長さの比は、2;3程度である。第1導体431A-2と第1導体431A-3との間には、隙間Sdが位置する。隙間Sdは、第1導体431A-2のC方向に略平行な辺の長さと第1導体431A-3のC方向に略平行な辺の長さとの間から、第2給電線52を横切り、隙間Sbとの交点まで延びる。
 隙間Sb,Sc,Sdの幅及び位置は、共振構造体410Aの所望の共振周波数に応じて適宜調整されてよい。
 図54に示す第2導体432aは、略正三角形状である。第2導体432aは、第3導体433に接続されていない。第2導体432aは、接続導体60に接続されていない。
 [共振構造体の他の例]
 図56は、一実施形態に係る共振構造体410Bの平面図である。以下、共振構造体410Bと、図50に示す共振構造体410との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体410Bは、導体部430Bを有する。導体部430Bは、第1導体431B-1,431B-2と、第2導体432aと、第3導体433-1,433-2,433-3とを含む。以下、第1導体431B-1,431B-2を特に区別しない場合、第1導体431B-1,431B-1は、まとめて「第1導体431A」と記載する。
 第1導体431B-1は、略台形状である。第1導体431B-1は、図55に示す第1導体431A-1と同じ又は類似に、接続導体60-1に接続される接続部431aと、接続導体60-2に接続される接続部431aとを含む。第1導体431B-1は、接続導体60-1,60-2に接続されている。
 第1導体431B-2は、略三角形状である。第1導体431B-2は、図55に示す第1導体431A-3と同じ又は類似に、接続導体60-3に接続される接続部431aを含む。第1導体431B-2は、接続導体60-3に接続されている。
 第1導体431B-1のC方向に略平行な辺の長さと、第1導体431B-2のC方向に略平行な辺の長さの比は、2:3程度である。第1導体431B-1のD方向に略平行な辺の長さと、第1導体431B-2のD方向に略平行な辺の長さの比は、2:3程度である。第1導体431B-1と第1導体431B-2との間には、隙間Seが位置する。隙間Seは、第1導体431B-1のC方向に略平行な辺と第1導体431B-2のC方向に略平行な辺との間から、第1導体431B-1のD方向に略平行な辺と第1導体431B-2のD方向に略平行な辺との間まで、延びる。隙間Seの幅及び位置は、共振構造体410Bの所望の共振周波数に応じて適宜調整されてよい。
 共振構造体410Bは、図52に示す第1経路T1に沿って第1周波数k1で共振する。共振構造体410Bは、図52に示す第2経路T2に沿って第1周波数k1で共振する。共振構造体410Bは、図50に示す共振構造体410と同じ又は類似に、第1周波数k1以外を除くフィルタとなり得る。共振構造体410Bは、図50に示す共振構造体410と同じ又は類似に、第1周波数k1の電磁波を放射するアンテナとなり得る。
 [共振構造体の他の例]
 図57は、一実施形態に係る共振構造体410Cの平面図である。以下、共振構造体410Cと、図50に示す共振構造体410との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体410Cは、導体部430Cを有する。導体部430Cは、第1導体431C-1,431C-2と、第2導体432aと、第3導体433-1,433-2,433-3とを含む。以下、第1導体431C-1,431C-2を特に区別しない場合、第1導体431C-1,431C-1は、まとめて「第1導体431C」と記載する。
 第1導体431C-1は、略台形状である。第1導体431C-1は、図55に示す第1導体431A-1と同じ又は類似に、接続導体60-1に接続される接続部431aと、接続導体60-2に接続される接続部431aとを含む。第1導体431C-1は、接続導体60-1,60-2に接続されている。
 第1導体431C-2は、略三角形状である。第1導体431C-2は、図55に示す第1導体431A-3と同じ又は類似に、接続導体60-3に接続される接続部431aを含む。第1導体431C-2は、接続導体60-3に接続されている。
 第1導体431C-1のC方向に略平行な辺の長さと、第1導体431C-2のC方向に略平行な辺の長さの比は、2:3程度である。第1導体431C-1のD方向に略平行な辺の長さと、第1導体431C-2のD方向に略平行な辺の長さの比は、2:3程度である。第1導体431B-1と第1導体431B-2との間には、図56に示す構成と同じ又は類似に、隙間Seが位置する。第1導体431C-1は、隙間Sfを含む。隙間Sfは、X方向に沿う隙間Seの中央付近から、第1給電線51の付近に向けて、延びる。隙間Se,Sfの幅及び位置は、共振構造体410Cの所望の共振周波数に応じて適宜調整されてよい。
 [共振構造体の他の例]
 図58は、一実施形態に係る共振構造体410Dの平面図である。以下、共振構造体410Dと、図50に示す共振構造体410との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体410Dは、導体部430Dを有する。導体部430Dは、第1導体431D-1,431D-2と、少なくとも1つの第2導体432aと、第3導体433-1,433-2,433-3とを含む。以下、第1導体431D-1,431D-2を特に区別しない場合、第1導体431D-1,431D-1は、まとめて「第1導体431D」と記載する。
 第1導体431D-1は、略四角形状である。第1導体431D-1は、図55に示す第1導体431A-1と同じ又は類似に、接続導体60-1に接続される接続部431aと、接続導体60-2に接続される接続部431aとを含む。第1導体431D-1は、接続導体60-1,60-2に接続されている。
 第1導体431D-2は、略三角形状である。第1導体431D-2は、図55に示す第1導体431A-3と同じ又は類似に、接続導体60-3に接続される接続部431aを含む。第1導体431D-2は、接続導体60-3に接続されている。
 第1導体431D-1のC方向に略平行な辺の長さと、第1導体431D-2のC方向に略平行な辺の長さの比は、2:7程度である。第1導体431D-1と第1導体431D-2との間には、隙間Sgが位置する。第1導体431D-1のD方向に略平行な辺の長さと、第1導体431D-2のD方向に略平行な辺の長さの比は、2:3程度である。隙間Sgは、第1導体431D-1のD方向に略平行な辺と第1導体431D-2のD方向に略平行な辺との間から、第1導体431D-1のC方向に略平行な辺と第1導体431D-2のC方向に略平行な辺との間まで、延びる。隙間Sgの幅は、導体部430のD方向に略平行な辺から、導体部430のC方向に略平行な辺に向かうに連れて、徐々に広がる。隙間Sgの構成は、共振構造体410Dの所望の共振周波数に応じて適宜調整されてよい。
 [共振構造体の他の例]
 図59は、一実施形態に係る共振構造体410Eの平面図である。以下、共振構造体410Eと、図50に示す共振構造体410との間の相違点を中心に説明する。
 共振構造体410Eは、導体部430Eを有する。導体部430Eは、第1導体431E-1,431E-2,431E-3と、第2導体432aと、第3導体433-1,433-2,433-3とを含む。以下、第1導体431E-1~431E-3を特に区別しない場合、第1導体431E-1~431E-3は、まとめて「第1導体431E」と記載する。
 第1導体431E-1は、略台形状である。第1導体431E-1は、上述図55に示す第1導体431A-1と同じ又は類似に、接続導体60-1に接続される接続部431aを含む。第1導体431E-1は、接続導体60-1に接続されている。
 第1導体431E-2は、略台形状である。第1導体431E-2は、図55に示す第1導体431A-2と同じ又は類似に、接続導体60-2に接続される接続部431aを含む。第1導体431E-1は、接続導体60-2に接続されている。
 第1導体431E-3は、略三角形状である。第1導体431E-3は、図55に示す第1導体431A-3と同じ又は類似に、接続導体60-3に接続される接続部431aを含む。第1導体431E-3は、接続導体60-3に接続されている。
 第1導体431E-1のC方向に略平行な辺の長さと、第1導体431E-2のC方向に略平行な辺の長さの比は、3.5:6.5程度である。第1導体431E-1のD方向に略平行な辺の長さと、第1導体431E-2のD方向に略平行な辺の長さの比は、3.5:6.5程度である。第1導体431E-1及び第1導体431E-2と、第1導体431E-3との間には、図56に示す構成と同じ又は類似に、隙間Seが位置する。第1導体431E-1と第1導体431E-2との間には、隙間Shが位置する。隙間Shは、Y方向に沿う。隙間Shは、導体部430EのX方向に略平行な辺を4.5:2程度に分割する箇所に位置する。導体部430EのX方向に略平行な辺に含まれる、第1導体431E-1のX方向に略平行な辺の長さと第1導体431E-2のX方向に略平行な辺の長さの比は、4.5:2程度になる。隙間Shは、導体部430EのX方向に略平行な底辺から、隙間Seまで延びる。
 [共振構造体の一例]
 図60は、一実施形態に係る共振構造体510の斜視図である。図61は、図60に示す共振構造体510の一部を分解した斜視図である。
 共振構造体510は、1又は複数の共振周波数で共振する。共振構造体510は、図60及び図61に示すように、基体20と、導体部530と、グラウンド導体540と、接続導体60-1,60-2,60-3,60-4とを有する。共振構造体510は、第1給電線51及び第2給電線52の少なくとも何れかを有してよい。
 図61に示す導体部530は、共振器の一部として機能するように構成されている。導体部530は、XY平面に沿って広がる。導体部530は、図60に示すように、基体20の上面21に位置する。共振構造体510は、外部から導体部530が位置する基体20の上面21へ入射する所定周波数の電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 導体部530は、図61に示すように、略台形状である。略台形状である導体部530は、X方向に略平行な2つの辺を含む。X方向に略平行な2つの辺のうち、Y軸の負方向側に位置する辺は、「上底」ともいう。X方向に略平行な2つの辺のうち、Y軸の正方向側に位置する辺は、「下底」ともいう。導体部530の上底の長さと下低の長さの比は、1:2程度であってよい。略台形状である導体部530は、上底と下底との間に位置する2つの辺を含む。上底と下底との間に位置する2つの辺のうち、X軸の負方向側に位置する辺は、「斜辺」ともいう。
 導体部530は、図61に示すように、第1導体531-1,531-2,531-3,531-4と、少なくとも1つの第2導体532と、第3導体533-1,533-2,533-3,533-4とを含む。
 以下、第1導体531-1~531-4を特に区別しない場合、第1導体531-1~531-4は、まとめて「第1導体531」と記載する。以下、第3導体533-1~533-3を特に区別しない場合、第3導体533-1~533-4は、まとめて「第3導体533」と記載する。
 図61に示す第1導体531-1~531-4は、略台形状である。第1導体531-1は、台形の4つの角部のうちの1つの角部に、接続導体60-1が接続される接続部531aを含む。第1導体531-2は、台形の4つの角部のうちの1つの角部に、接続導体60-2が接続される接続部531aを含む。第1導体531-3は、台形の4つの角部のうちの1つの角部に、接続導体60-3が接続される接続部531aを含む。第1導体531-4は、台形の4つの角部のうちの1つの角部に、接続導体60-4が接続される接続部531aを含む。図61に示す接続部531aは、円形状である。ただし、接続部531aは、円形状に限定されず、任意の形状であってよい。第1導体531-1~531-4は、互いに異なる接続導体60-1~60-4の1つに接続されている。
 第1導体531-1,531-4と、第1導体531-2,531-3との間には、隙間Siが位置する。隙間Siは、略台形状である導体部530の下底から上底に向けて延びる。隙間Siは、略台形状である導体部530のY軸の負方向側の下底を1:1に分割する箇所に位置する。隙間Siは、略台形状である導体部530のY軸の正方向側の上底を1:1に分割する箇所に位置する。隙間Siの幅及び位置は、共振構造体510の所望の共振周波数に応じて適宜調整されてよい。
 第1導体531-1,531-2と、第1導体531-3,531-4との間には、隙間Sjが位置する。隙間Sjは、X方向に略平行に延びる。隙間Sjは、Y方向において、略台形状である導体部320の上底と下低とを1:1に分割する箇所に位置する。隙間Sjの幅及び位置は、共振構造体510の所望の共振周波数に応じて適宜調整されてよい。
 図61に示す第1導体531のその他の構成は、図16に示す第1導体231と同じ又は類似である。
 図60に示す第2導体532は、略台形状である。略台形状である第2導体532の上底と下底の比は、1:2程度であってよい。第2導体532は、接続導体60-1~60-4に接続されていない。図60に示す第2導体532のその他の構成は、図15に示す第2導体32と同じ又は類似である。
 第3導体533-1~533-4の各々は、互いに異なる接続導体60-1~60-4の1つに接続されている。図60に示す第3導体533は、円形状である。ただし、第3導体533は、任意の形状であってよい。第3導体533のその他の構成は、図15に示す第3導体33と同じ又は類似である。
 図61に示すグラウンド導体540は、略台形状である。グラウンド導体540は、台形の4つの角部の各々に、接続部540aを含む。接続部540aには、接続導体60が接続されている。図51に示す接続部540aは、円形状である。ただし、接続部540aは、円形状に限定されず、任意の形状であってよい。グラウンド導体540は、導体部530の形状に応じて、任意の形状であってよい。図61に示すグラウンド導体540のその他の構成は、図16に示すグラウンド導体240と同じ又は類似である。
 図61に示す第1給電線51は、第2導体532に電磁気的に接続されるように構成されている。第1給電線51は、共振構造体510がアンテナとして用いられる場合、第2導体532を経由して導体部530に電力を給電するように構成される。第1給電線51は、共振構造体510がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第2導体532を経由して導体部530からの電力を、外部に給電するように構成される。
 図61に示す第2給電線52は、第1給電線51とは異なる位置で、第2導体532に電磁気的に接続されるように構成されている。第2給電線52は、共振構造体510がアンテナとして用いられる場合、第2導体532を経由して導体部530に電力を給電するように構成される。第2給電線52は、共振構造体510がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第2導体532を経由して導体部530からの電力を、外部に給電するように構成される。
 図61に示す接続導体60は、グラウンド導体540から導体部530に向かって延びる。接続導体60-1~60-4の各々は、第1導体531-1~531-4の各々と、グラウンド導体640とを各々接続する。
 <共振状態の例>
 図62は、図60に示す共振構造体510における共振状態の例1を説明する図である。
 接続導体60-1と接続導体60-2は、略台形状である導体部530のX方向に略平行な下底に沿って並ぶ、第1接続対となる。
 接続導体60-2と接続導体60-3は、略台形状である導体部530のX軸の負方向側の斜辺に沿って並ぶ、第2接続対となる。
 接続導体60-3と接続導体60-4は、略台形状である導体部530のX方向に略平行な上底に沿って並ぶ、第3接続対となる。
 接続導体60-1と接続導体60-4は、略台形状である導体部530のX軸の正方向向側の辺に沿って並ぶ、第4接続対となる。
 共振構造体510は、第1経路U1に沿って、第1周波数u1で共振する。第1経路U1は、第1接続対の接続導体60-1,60-2を経る電流経路の一部である。第1接続対の接続導体60-1,60-2を経る電流経路は、グラウンド導体540と、第1導体531-1,531-2と、第2導体532と、第1接続対の接続導体60-1,60-2とを含む。共振構造体510は、外部から導体部530が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数u1の第1経路U1に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体510は、第2経路U2に沿って、第2周波数u2で共振する。第2経路U2は、第2接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路の一部である。第2接続対の接続導体60-2,60-3を経る電流経路は、グラウンド導体540と、第1導体531-2,531-3と、第2導体532と、第2接続対の接続導体60-2,60-3とを含む。共振構造体510は、外部から導体部530が位置する基体20の上面21へ入射する第2周波数u2の第2経路U2に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体510は、第3経路U3に沿って、第3周波数u3で共振する。第3経路U3は、第3接続対の接続導体60-3,60-4を経る電流経路の一部である。第3接続対の接続導体60-3,60-4を経る電流経路は、グラウンド導体540と、第1導体531-3,531-4と、第2導体532と、第3接続対の接続導体60-3,60-4とを含む。共振構造体510は、外部から導体部530が位置する基体20の上面21へ入射する第3周波数u3の第3経路U3に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体510は、第4経路U4に沿って、第4周波数u4で共振する。第4経路U4は、第4接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路の一部である。第4接続対の接続導体60-1,60-4を経る電流経路は、グラウンド導体540と、第1導体531-1,531-4と、第2導体532と、第4接続対の接続導体60-1,60-4とを含む。共振構造体510は、外部から導体部530が位置する基体20の上面21へ入射する第4周波数u4の第4経路U4に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 共振構造体510では、略台形状である導体部320のY方向の正方向側の辺(下底)の長さと、略台形状である導体部320のX軸の負方向側の辺(斜辺)の長さとが、近い値になり得る。導体部320の下底に沿う第1経路U1の長さと、導体部320のX軸の正方向側の辺に沿う第2経路U2の長さとが、近く値になり得る。
 共振構造体510では、第1経路U1、第2経路U2、第3経路U3、第4経路U4の順に、経路の長さが短くなり得る。従って、第1周波数u1、第2周波数u2、第3周波数u3、第4周波数u4の順に、周波数が高くなり得る。
 共振構造体510は、第1給電線51から導体部530への給電により、第3経路U3に沿って共振し得る。共振構造体510は、第2給電線52から導体部530への給電により、第4経路U4によって共振し得る。
 [共振構造体の他の例]
 図63は、一実施形態に係る共振構造体510Aの斜視図である。以下、共振構造体510Aと図61に示す共振構造体510との相違点を中心に説明する。
 共振構造体510Aでは、第1給電線51は、XY平面において、第1導体531-2と第1導体531との間に位置する。第2給電線52は、XY平面において、第1導体531-3と第1導体531-1との間に位置する。
 [共振構造体の一例]
 図64は、一実施形態に係る共振構造体610の斜視図である。図65は、図64に示す共振構造体610の一部を分解した斜視図である。
 共振構造体610は、1又は複数の共振周波数で共振する。共振構造体610は、図64及び図65に示すように、基体20と、導体部630と、グラウンド導体640と、接続導体60-1,60-2,60-3,60-4,60-5,60-6とを有する。共振構造体610は、第1給電線51及び第2給電線52の少なくとも何れかを有してよい。
 図65に示す導体部630は、共振器の一部として機能するように構成されている。導体部630は、XY平面に沿って広がる。導体部630は、基体20の上面21に位置する。共振構造体610は、外部から導体部630が位置する基体20の上面21へ入射する所定周波数の電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 導体部630は、図65に示すように、略正六角形状である。導体部630は、図65に示すように、第1導体631-2,631-3,631-4,631-5,631-6と、少なくとも1つの第2導体632と、第3導体33c-1,33c-2,33c-3,33c-4,33c-5,33c-6とを含む。以下、第1導体631-1~631-6を特に区別しない場合、第1導体631-1~631-6は、まとめて「第1導体631」と記載する。
 図65に示す第1導体631は、略二等辺三角形状である。二等辺三角形としての第1導体631の底辺は、正六角形としての導体部630の一辺となる。第1導体631-1~631-6の各々は、接続部631aを含む。第1導体631-1~631-6の接続部631aの各々は、互いに異なる接続導体60-1~60-6の1つと接続されている。図65に示す接続部631aは、四角形状である。ただし、接続部631aは、四角形状に限定されず、任意の形状であってよい。
 隣接する第1導体631の間には、隙間Skが位置する。隙間Skの幅及び位置は、共振構造体610の所望の共振周波数に応じて適宜調整されてよい。
 図65に示す第1導体631のその他の構成は、図16に示す第1導体231と同じ又は類似である。
 図64に示す第2導体632は、略正六角形状である。第2導体632は、接続導体60-1~60-6に接続されていない。図64に示す第2導体632のその他の構成は、図15に示す第2導体32と同じ又は類似である。
 第3導体33c-1~33c-6の各々は、互いに異なる接続導体60-1~60-6の1つに接続されている。
 図65に示すグラウンド導体640は、略正六角形状である。グラウンド導体640は、6つ辺の各々に、接続部640aを含む。接続部640aには、接続導体60が接続されている。図65に示す接続部640aは、四角形状である。ただし、接続部640a、四角形状に限定されず、任意の形状であってよい。グラウンド導体640は、導体部630の形状に応じて、任意の形状であってよい。図65に示すグラウンド導体640のその他の構成は、図16に示すグラウンド導体240と同じ又は類似である。
 図65に示す第1給電線51は、第2導体632に電磁気的に接続されるように構成されている。第1給電線51は、共振構造体610がアンテナとして用いられる場合、第2導体632を経由して導体部630に電力を給電するように構成される。第1給電線51は、共振構造体610がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第2導体632を経由して導体部630からの電力を、外部に給電するように構成される。
 図65に示す第2給電線52は、第1給電線51とは異なる位置で、第2導体632に電磁気的に接続されるように構成されている。第2給電線52は、共振構造体610がアンテナとして用いられる場合、第2導体632を経由して導体部630に電力を給電するように構成される。第2給電線52は、共振構造体610がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第2導体632を経由して導体部630からの電力を、外部に給電するように構成される。
 図61に示す接続導体60は、グラウンド導体640から導体部630に向かって延びる。接続導体60-1~60-6の各々は、第1導体531-1~531-6の各々と、グラウンド導体640とを各々接続する。
 <共振状態の例>
 図66は、図64に示す共振構造体610における共振状態の例を説明する図である。図66に示した第1経路V1、第2経路V2、第3経路V3、第4経路V4、第5経路V5及び第6経路V6は、異なる時期における経路である。
 共振構造体610は、第1経路V1に沿って第1周波数v1で共振する。共振構造体610は、第2経路V2に沿って第2周波数v2で共振する。共振構造体610は、第3経路V3に沿って第1周波数v3で共振する。共振構造体610は、第4経路V4に沿って第4周波数v4で共振する。共振構造体610は、第5経路V5に沿って第5周波数v5で共振する。共振構造体610は、第6経路V6に沿って第6周波数v6で共振する。
 共振構造体610では、導体部630が略正六角形状である。各第1経路V1~第6経路V6は、略正六角形状としての導体部630の各辺に沿う。第1経路V1~第6経路V6の長さは、等しくなり得る。第1経路V1~第6経路V6の長さが等しいと、第1周波数v1~第6周波数v6は等しくなり得る。
 共振構造体610は、共振しているときの一例において、接続導体60-1から対角に位置する接続導体60-4に向かって、各接続導体を経て電流が流れる。これらの接続導体60の間を流れる電流の各々は、電磁波を誘起する。各電流によって誘起される電磁波は、合成されて放射する。結果、合成された合成電磁波は、見かけ上の電流経路として、対角に位置する2つの接続導体を結ぶ方向に流れる高周波電流によって誘起されているかのように見える。
 共振構造体610は、外部から導体部630が位置する基体20の上面21へ入射する第1周波数v1の第1経路V1~第6経路V6の各々に沿って偏波する電磁波に対して、人工磁気壁特性を示す。
 [共振構造体の一例]
 図67は、一実施形態に係る共振構造体710の斜視図である。図68は、図67に示す共振構造体710の一部を分解した斜視図である。図69は、図67に示す共振構造体710の平面図である。
 共振構造体710は、1又は複数の共振周波数で共振する。共振構造体710は、基体20と、導体部730-1,730-2,730-3,730-4と、接続部733-1,733-2,733-3,733-4と、グラウンド導体740と、接続導体760-1,760-2,760-4,760-4とを有する。共振構造体710は、第1給電線51を有してよい。
 以下、導体部730-1~730-4を特に区別しない場合、導体部730-1~730-4は、まとめて「導体部730」と記載する。図67に示す共振構造体710が有する導体部730の数は、4つに限定されない。共振構造体710は、任意の数の導体部730を有してよい。
 以下、接続部733-1~733-4を特に区別しない場合、接続部733-1~733-4は、まとめて「接続部733」と記載する。以下、接続導体760-1~760-4を特に区別しない場合、接続導体760-1~760-4は、まとめて「接続導体760」と記載する。
 導体部730は、共振器の一部として機能するように構成されている。導体部730は、単位構造体であり得る。導体部730は、同じ形状の、略長方形状である。導体部730は、X方向に平行な辺を長辺とし、Y方向に平行な辺を短辺とする略長方形状である。
 図69に示す導体部730は、X方向及びY方向に沿った長方格子状に並ぶ。例えば、導体部730-1と導体部730-2は、X方向及びY方向に沿った長方格子状のX方向に沿って並ぶ。導体部730-3と導体部730-4は、X方向及びY方向に沿った長方格子状のX方向に沿って並ぶ。導体部730-1と導体部730-4は、X方向及びY方向に沿った長方格子状のY方向に沿って並ぶ。導体部730-2と導体部730-3は、X方向及びY方向に沿った長方格子状のY方向に沿って並ぶ。導体部730-1と導体部730-3は、X方向及びY方向に沿った長方格子状の第3対角方向に沿って並ぶ。導体部730-2と導体部730-4は、X方向及びY方向に沿った長方格子状の第4対角方向に沿って並ぶ。
 図68に示す導体部730は、図46に示す第2導体332と、第1導体331-1~331-4とを含む。導体部730-1の第1導体331-1は、接続導体760-1に接続される接続部731aを含む。導体部730-2の第1導体331-2は、接続導体760-2に接続される接続部731aを含む。導体部730-3の第1導体331-3は、接続導体760-3に接続される接続部731aを含む。導体部730-4の第1導体331-4は、接続導体760-4に接続される接続部731aを含む。接続部731aの形状は、図30に示す第3導体33cをY方向に沿って半分に分割した形状である。
 異なる導体部730に含まれる第1導体331であって、互いに隣接する第1導体331は、1つの平板状の導体として、一体化され得る。図68に示すように、例えば、導体部730-1の第1導体331-2と、導体部730-2の第1導体331-1は、1つの平板状の導体として、一体化される。例えば、導体部730-1の第1導体331-4と、導体部730-4の第1導体331-1は、1つの平板状の導体として、一体化される。例えば、導体部730-1の第1導体331-3と、導体部730-2の第1導体331-4と、導体部730-3の第1導体331-1と、導体部730-4の第1導体331-2は、1つの平板状の導体として、一体化される。例えば、導体部730-2の第1導体331-3と、導体部730-3の第1導体331-2は、1つの平板状の導体として、一体化される。例えば、導体部730-3の第1導体331-4と、導体部730-4の第1導体331-3は、1つの平板状の導体として、一体化される。
 図67に示す接続部733は、基部の上面21に位置する。接続部733の形状は、図30に示す第3導体33cを半分に分割した形状である。接続部733-1~733-4の各々は、互いに異なる接続導体760-1~760-4の1つに接続されている。
 図68に示すグラウンド導体740は、略長方形状である。グラウンド導体740は、長方形の4つの角部の各々に、接続部740aを含む。接続部740aの形状は、図46に示す接続部440aをY方向に沿って半分に分割した形状である。図68に示すグラウンド導体740のその他の構成は、図16に示すグラウンド導体240と同じ又は類似である。
 接続導体760の形状は、図3に示す接続導体60をZ方向に沿って半分に分割した形状である。接続導体760-1は、導体部730-1の第1導体331-1と、グラウンド導体740とを接続する。接続導体760-2は、導体部730-2の第1導体331-2と、グラウンド導体740とを接続する。接続導体760-3は、導体部730-3の第1導体331-3と、グラウンド導体740とを接続する。接続導体760-4は、導体部730-4の第1導体331-4と、グラウンド導体740とを接続する。
 第1給電線51は、導体部730-1の第2導体332に電磁気的に接続されるように構成されている。第1給電線51は、共振構造体710がアンテナとして用いられる場合、導体部730-1の第2導体332を経由して導体部730に電力を給電するように構成される。第1給電線51は、共振構造体710がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、導体部730-1の第2導体332を経由して導体部730からの電力を、外部に給電するように構成される。
 [共振構造体の一例]
 図70は、一実施形態に係る共振構造体810の平面図である。
 共振構造体810は、1又は複数の共振周波数で共振する。共振構造体810は、基体20と、導体部230-1,230-2,230-3,230-4,230-5,230-6,230-7,230-8,230-9と、接続導体60-1,60-2,60-3,60-4とを有する。共振構造体810は、図16に示すグラウンド導体240と同じ又は類似のグラウンド導体を有する。ただし、共振構造体810が有するグラウンド導体は、XY平面において導体部230-1~230-9が占める面積に応じた面積を有する。共振構造体810は、第1給電線51及び第2給電線52の少なくとも何れかを有してよい。
 導体部230-1~230-9は、図16に示す導体部230と同じ又は類似であり得る。導体部230は、単位構造体であり得る。導体部230は、X方向及びY方向に沿う正方格子状に配置される。正方格子状に並ぶ導体部230において、正方格子の角部に位置する導体部230-1~230-4の各々は、第3導体33-1~33-4を各々含む。
 異なる導体部230に含まれる第1導体231であって、互いに隣接する第1導体231は、平板状の導体として、一体化され得る。一例として、導体部230-1を挙げると接続関係は、次のようになる。導体部230-1の第1導体231-2と、導体部230-5の第1導体231-1は、平板状の導体として、一体化される。例えば、導体部230-1の第1導体231-3と、導体部230-5の第1導体231-4と、導体部230-9の第1導体231-1と、導体部230-8の第1導体231-2は、平板状の導体として、一体化される。例えば、導体部230-1の第1導体231-4と、導体部230-8の第1導体231-1は、平板状の導体として、一体化される。
 第1給電線51は、正方格子状に並ぶ導体部230において、中央に位置する導体部230-9の第2導体32に電磁気的に接続されるように構成されている。第1給電線51は、共振構造体810がアンテナとして用いられる場合、第2導体32を経由して導体部230に電力を給電するように構成される。第1給電線51は、共振構造体810がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第2導体32を経由して導体部230からの電力を、外部に給電するように構成される。
 第2給電線52は、正方格子状に並ぶ導体部230において、中央に位置する導体部230-2の第2導体32に電磁気的に接続されるように構成されている。第2給電線52は、第1給電線51とは異なる位置で、第2導体32に接続されている。第2給電線52は、共振構造体810がアンテナとして用いられる場合、第2導体32を経由して導体部230に電力を給電するように構成される。第2給電線52は、共振構造体810がアンテナ又はフィルタとして用いられる場合、第2導体32を経由して導体部230からの電力を、外部に給電するように構成される。
 [共振構造体の他の例]
 図71は、一実施形態に係る共振構造体810Aの平面図である。以下、共振構造体810Aと、図70に示す共振構造体810の相違点を中心に説明する。
 共振構造体810Aは、12つの接続部33aと、接続導体60-1~60-12を有する。各接続部33aは、互いに異なる接続導体60-1~60-12の1つに接続されている。
 接続導体60-5,60-6は、X方向において、接続導体60-1と接続導体60-2との間に位置する。接続導体60-5及び接続導体60-6は、接続導体60-1と接続導体60-2との間において、等間隔に並んでよい。接続導体60-5は、導体部230-1の第1導体231-2と、導体部230-5の第1導体231-1とに接続されている。接続導体60-6は、導体部230-2の第1導体231-1と、導体部230-5の第1導体231-2とに接続されている。
 接続導体60-7,60-8は、Y方向において、接続導体60-2と接続導体60-3との間に位置する。接続導体60-7及び接続導体60-8は、接続導体60-2と接続導体60-3との間において、等間隔に並んでよい。接続導体60-7は、導体部230-2の第1導体231-3と、導体部230-6の第1導体231-2とに接続されている。接続導体60-8は、導体部230-6の第1導体231-3と、導体部230-3の第1導体231-2とに接続されている。
 接続導体60-9,60-10は、X方向において、接続導体60-3と接続導体60-4との間に位置する。接続導体60-9及び接続導体60-10は、接続導体60-3と接続導体60-4との間において、等間隔に並んでよい。接続導体60-9は、導体部230-3の第1導体231-4と、導体部230-7の第1導体231-3とに接続されている。接続導体60-10は、導体部230-4の第1導体231-3と、導体部230-7の第1導体231-4とに接続されている。
 接続導体60-11,60-12は、Y方向において、接続導体60-1と接続導体60-4との間に位置する。接続導体60-11及び接続導体60-12は、接続導体60-1と接続導体60-4との間において、等間隔に並んでよい。接続導体60-11は、導体部230-4の第1導体231-1と、導体部230-8の第1導体231-4とに接続されている。接続導体60-12は、導体部230-1の第1導体231-4と、導体部230-8の第1導体231-1とに接続されている。
 [共振構造体の他の例]
 図72は、一実施形態に係る共振構造体810Bの平面図である。以下、共振構造体810Bと、図70に示す共振構造体810の相違点を中心に説明する。
 共振構造体810Bは、導体部230-1,230-2,230-3,230-4と、接続導体60-1,60-2,60-3,60-4とを有する。
 導体部230-1は、接続導体60-1に接続される第3導体33P-1を含む。導体部230-2は、接続導体60-2に接続される第3導体33P-2を含む。導体部230-3は、接続導体60-3に接続される第3導体33P-3を含む。導体部230-4は、接続導体60-4に接続される第3導体33P-4を含む。第3導体33P-1~33P-4は、図37に示すものと同じであり得る。
 異なる導体部230に含まれる第1導体231であって、互いに隣接する第1導体231は、平板状の導体として、一体化され得る。例えば、導体部230-1の第1導体231-2と、導体部230-2の第1導体231-1は、平板状の導体として、一体化される。例えば、導体部230-1の第1導体231-3と、導体部230-2の第1導体231-4と、導体部230-3の第1導体231-1と、導体部230-4の第1導体231-2は、平板状の導体として、一体化される。例えば、導体部230-1の第1導体231-4と、導体部230-4の第1導体231-1は、平板状の導体として、一体化される。例えば、導体部230-2の第1導体231-3と、導体部230-3の第1導体231-2は、平板状の導体として、一体化される。例えば、導体部230-3の第1導体231-4と、導体部230-4の第1導体231-3は、平板状の導体として、一体化される。
 第1給電線51は、導体部230-2の第2導体32に電磁気的に接続されるように構成されている。第2給電線52は、第1給電線51とは異なる位置で、導体部230-2の第2導体32に電磁気的に接続されるように構成されている。
 [共振構造体の他の例]
 図73は、一実施形態に係る共振構造体810Cの平面図である。以下、共振構造体810Cと、図72に示す共振構造体810Bの相違点を中心に説明する。
 共振構造体810Cは、接続導体60-1~60-4に加えて、接続導体60-5~60-7を有する。共振構造体810は、4つの接続部33aを有する。各接続部33aは、互いに異なる接続導体60-5~60-7の1つに接続されている。
 接続導体60-5は、X方向において、接続導体60-1と接続導体60-2との間に位置する。接続導体60-5は、接続導体60-1と接続導体60-2との間において、中央付近に位置してよい。接続導体60-5は、導体部230-1の第1導体231-2と、導体部230-2の第1導体231-1とに接続されている。
 接続導体60-6は、Y方向において、接続導体60-2と接続導体60-3との間に位置する。接続導体60-6は、接続導体60-2と接続導体60-3との間において、中央付近に位置してよい。接続導体60-6は、導体部230-2の第1導体231-3と、導体部230-3の第1導体231-2とに接続されている。
 接続導体60-7は、X方向において、接続導体60-3と接続導体60-4との間に位置する。接続導体60-7は、接続導体60-3と接続導体60-4との間において、中央付近に位置してよい。接続導体60-7は、導体部230-3の第1導体231-4と、導体部230-4の第1導体231-3とに接続されている。
 接続導体60-8は、Y方向において、接続導体60-1と接続導体60-4との間に位置する。接続導体60-8は、接続導体60-1と接続導体60-4との間において、中央付近に位置してよい。接続導体60-8は、導体部230-1の第1導体231-4と、導体部230-4の第1導体231-1とに接続されている。
 [無線通信モジュール]
 図74は、一実施形態に係る無線通信モジュール1のブロック図である。図75は、図1に示す無線通信モジュール1の概略構成図である。
 無線通信モジュール1は、アンテナ11と、RFモジュール12と、グラウンド導体13A及び有機基板13Bを有する回路基板14とを備える。
 アンテナ11は、図1に示す共振構造体10を備える。ただし、アンテナ11は、本開示の共振構造体の何れかを備えればよい。アンテナ11が備える共振構造体10は、第1給電線51及び第2給電線52を有する。
 アンテナ11は、図75に示すように、回路基板14の上に位置する。アンテナ11の第1給電線51は、図75に示す回路基板14を介して、図74に示すRFモジュール12に接続されている。アンテナ11の第2給電線52は、図75に示す回路基板14を介して、図74に示すRFモジュール12に接続されている。アンテナ11のグラウンド導体40は、回路基板14が有するグラウンド導体13Aに電磁気的に接続されるように構成されている。
 アンテナ11が備える共振構造体10は、第1給電線51及び第2給電線の両方を有するものに限られない。アンテナ11が備える共振構造体10は、第1給電線51及び第2給電線の何れか1つを有するものでよい。アンテナ11が1つの給電線を有する場合、これに対応して、回路基板14の構造は適宜変更される。例えば、RFモジュール12の接続端子は、1つであってよい。例えば、回路基板14は、RFモジュール12の接続端子と、アンテナ11の給電線とを接続する電導線が1つであってよい。
 グラウンド導体13Aは、導電性材料を含み得る。グラウンド導体13Aは、XY平面に広がり得る。グラウンド導体13Aは、XY平面において、アンテナ11のグラウンド導体40より面積が広い。グラウンド導体13AのY方向に沿った長さは、アンテナ11のグラウンド導体40のY方向に沿った長さより、長い。グラウンド導体13AのX方向に沿った長さは、アンテナ11のグラウンド導体40のX方向に沿った長さより、長い。アンテナ11は、Y方向において、グラウンド導体13Aの中心より端側に位置し得る。アンテナ11の中心は、XY平面においてグラウンド導体13Aの中心と異なり得る。アンテナ11の中心は、図1に示す第1導体31-1~31-4の中心と異なり得る。第1給電線51が図1に示す第1導体31-1に接続される箇所は、XY平面におけるグラウンド導体13Aの中心と異なり得る。第2給電線52が図1に示す第1導体31-2に接続される箇所は、XY平面におけるグラウンド導体13Aの中心と異なり得る。
 アンテナ11では、図1に示す第1接続対となる2つの接続導体60を介して第1電流経路に沿って電流がループする。アンテナ11では、図1に示す第2接続対となる2つの接続導体60を介して第2電流経路に沿って電流がループする。アンテナ11は、グラウンド導体13Aの中心よりY方向において端側に位置することで、グラウンド導体13Aを流れる電流経路が非対象になる。グラウンド導体13Aを流れる電流経路が非対象になることで、アンテナ11及びグラウンド導体13Aを含むアンテナ構造体は、放射波のX方向の偏波成分が大きくなる。放射波のX方向の偏波成分が大きくすることで、放射波は、総合放射効率が向上し得る。
 アンテナ11は、回路基板14と一体とし得る。アンテナ11と回路基板14とが一体である場合、アンテナ11のグラウンド導体40は、回路基板14のグラウンド導体13Aと一体であり得る。
 RFモジュール12は、アンテナ11に給電する電力を制御するように構成され得る。RFモジュール12は、ベースバンド信号を変調して、アンテナ11に供給するように構成されている。RFモジュール12は、アンテナ11が受信した電気信号を、ベースバンド信号に変調するように構成され得る。
 アンテナ11は、回路基板14側の導体による共振周波数の変化が小さい。無線通信モジュール1は、アンテナ11を備えることで、外部環境から受ける影響を低減し得る。
 [無線通信機器]
 図76は、一実施形態に係る無線通信機器2のブロック図である。図77は、図76に示す無線通信機器2の平面視図である。図78は、図76に示す無線通信機器2の断面図である。
 無線通信機器2は、無線通信モジュール1と、センサ15と、バッテリ16と、メモリ17と、コントローラ18と、筐体19とを備える。
 センサ15は、例えば、速度センサ、振動センサ、加速度センサ、ジャイロセンサ、回転角センサ、角速度センサ、地磁気センサ、マグネットセンサ、温度センサ、湿度センサ、気圧センサ、光センサ、照度センサ、UVセンサ、ガスセンサ、ガス濃度センサ、雰囲気センサ、レベルセンサ、匂いセンサ、圧力センサ、空気圧センサ、接点センサ、風力センサ、赤外線センサ、人感センサ、変位量センサ、画像センサ、重量センサ、煙センサ、漏液センサ、バイタルセンサ、バッテリ残量センサ、超音波センサ又はGPS(Global Positioning System)信号の受信装置等を含んでよい。
 バッテリ16は、無線通信モジュール1に電力を供給するように構成されている。バッテリ16は、センサ15、メモリ17、及び、コントローラ18の少なくとも1つに電力を供給するように構成され得る。バッテリ16は、1次バッテリ及び二次バッテリの少なくとも一方を含み得る。バッテリ16のマイナス極は、図75に示す回路基板14のグラウンド端子に電気的に接続されるように構成されている。バッテリ16のマイナス極は、アンテナ11のグラウンド導体40に電気的に接続されるように構成されている。
 メモリ17は、例えば半導体メモリ等を含み得る。メモリ17は、コントローラ18のワークメモリとして機能するように構成され得る。メモリ17は、コントローラ18に含まれ得る。メモリ17は、無線通信機器2の各機能を実現する処理内容を記述したプログラム、及び、無線通信機器2における処理に用いられる情報等を記憶する。
 コントローラ18は、例えばプロセッサを含み得る。コントローラ18は、1以上のプロセッサを含んでよい。プロセッサは、特定のプログラムを読み込ませて特定の機能を実行する汎用のプロセッサ、及び、特定の処理に特化した専用のプロセッサを含んでよい。専用のプロセッサは、特定用途向けICを含んでよい。特定用途向けICは、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)ともいう。プロセッサは、プログラマブルロジックデバイスを含んでよい。プログラマブルロジックデバイスは、PLD(Programmable Logic Device)ともいう。PLDは、FPGA(Field-Programmable Gate Array)を含んでよい。コントローラ18は、1つ又は複数のプロセッサが協働するSoC(System-on-a-Chip)、及び、SiP(System In a Package)の何れかであってよい。コントローラ18は、メモリ17に、各種情報又は無線通信機器2の各構成部を動作させるためのプログラム等を格納してよい。
 コントローラ18は、無線通信機器2から送信する送信信号を生成するように構成されている。コントローラ18は、例えば、センサ15から測定データを取得するように構成されていてよい。コントローラ18は、測定データに応じた送信信号を生成するように構成されていてよい。コントローラ18は、無線通信モジュール1のRFモジュール12にベースバンド信号を送信するように構成され得る。
 図77に示す筐体19は、無線通信機器2の他のデバイスを保護するように構成されている。筐体19は、第1筐体19A及び第2筐体19Bを含み得る。
 図78に示す第1筐体19Aは、XY平面に広がり得る。第1筐体19Aは、他のデバイスを支えるように構成されている。
 図78に示す第1筐体19Aは、XY平面に広がり得る。第1筐体19Aは、他のデバイスを支えるように構成されている。第1筐体19Aは、無線通信機器2を支持するように構成され得る。無線通信機器2は、第1筐体19Aの上面19aの上に位置する。第1筐体19Aは、バッテリ16を支持するように構成され得る。バッテリ16は、第1筐体19Aの上面19aの上に位置する。第1筐体19Aの上面19aの上には、無線通信モジュール1とバッテリ16とが、X方向に沿って並んでよい。バッテリ16と、アンテナ11の図1に示す導体部30との間には、アンテナ11の図1に示す接続導体60が位置する。バッテリ16は、アンテナ11の図1に示す導体部30から観て接続導体60の向こう側に位置する。
 図78に示す第2筐体19Bは、他のデバイスを覆い得る。第2筐体19Bは、アンテナ11のZ軸の負方向側に位置する下面19bを含む。下面19bは、XY平面に沿って広がる。下面19bは、平坦に限られず、凹凸を含み得る。第2筐体19Bは、導体部材19Cを有し得る。導体部材19Cは、第2筐体19Bの内部、外側及び内側の少なくとも一方に位置する。導体部材19Cは、第2筐体19Bの上面及び側面の少なくとも一方に位置する。
 図78に示す導体部材19Cは、アンテナ11と対向する。アンテナ11は、導体部材19Cと結合し、導体部材19Cを二次放射器として電磁波を放射することができることができるように構成されている。アンテナ11と導体部材19Cが対向すると、アンテナ11と導体部材19Cの容量的な結合が大きくなり得る。アンテナ11の電流方向が、導体部材19Cの延在する方向に沿うと、アンテナ11と導体部材19Cとの電磁気的な結合が大きくなり得る。この結合は、相互インダクタンスとなり得る。
 本開示に係る構成は、以上説明してきた実施形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形又は変更が可能である。例えば、各構成部等に含まれる機能等は論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の構成部等を1つに組み合わせたり、或いは、分割したりすることが可能である。
 例えば、図79に示すように、導体部230Xを有する共振構造体210Xがあり得る。導体部230Xは、略正方形状である。導体部230Xは、第1導体231X-1,231X-2と、第2導体32X-1,32X-2と、第3導体33c-1,33c-2とを含む。
 図79に示す第1導体231X-1,231X-2は、接続導体60-1から接続導体60-3に向かう対角線に沿って対向している。第1導体231X-1,231X-2は、合わさると略正方形となる。第1導体231X-1,231X-2の各々は、略三角形である。第1導体231X-1,231X-2の各々は、略正方形状である導体部320Xを、接続導体60-2から接続導体60-4に向かう対角線に沿って二等分した形状である。第1導体231X-1は、接続導体60-1に接続される接続部231aを含む。第1導体231X-2は、接続導体60-3に接続される接続部231aを含む。
 図79に示す第2導体32X-1,32X-2は、接続導体60-2から接続導体60-4に向かう対角線に沿って対向している。第2導体32X-1,32X-2は、合わさると略正方形となる。第2導体32X-1,32X-2の各々は、略三角形である。第2導体32X-1,32X-2の各々は、略正方形状である導体部320Xを、接続導体60-1から接続導体60-3に向かう対角線に沿って、対角線に沿って二等分した形状である。第2導体32X-1は、接続導体60-4に接続される接続部33Xを含む。第2導体32X-2は、接続導体60-2に接続される接続部33Xを含む。第2導体32X-1は、第1導体231X-1の一部及び第1導体231X-2の一部とz方向において対向する。第2導体32X-1は、第1導体231X-1の一部及び第1導体231X-2の一部と容量的に結合するように構成されている。第2導体32X-2は、第1導体231X-1の一部及び第1導体231X-2の一部とZ方向において対向する。第2導体32X-2は、第1導体231X-1の一部及び第1導体231X-2の一部と容量的に結合するように構成されている。4つの接続導体60のうちX方向又はY方向に並ぶ2つは、第1導体231Xの何れか及び第2導体32X-1の何れかを介して容量的に結合するように構成されている。
 図79に示す第3導体33c-1は、接続導体60-1に接続されている。第3導体33c-2は、接続導体60-3に接続されている。
 本開示に係る構成を説明する図は、模式的なものである。図面上の寸法比率等は、現実のものと必ずしも一致しない。
 本開示において「第1」、「第2」、「第3」等の記載は、当該構成を区別するための識別子の一例である。本開示における「第1」及び「第2」等の記載で区別された構成は、当該構成における番号を交換することができる。例えば、第1周波数は、第2周波数と識別子である「第1」と「第2」とを交換することができる。識別子の交換は同時に行われる。識別子の交換後も当該構成は区別される。識別子は削除してよい。識別子を削除した構成は、符号で区別される。本開示における「第1」及び「第2」等の識別子の記載のみに基づいて、当該構成の順序の解釈、小さい番号の識別子が存在することの根拠、及び、大きい番号の識別子が存在することの根拠に利用してはならない。
 1 無線モジュール
 2 無線通信機器
 10 共振構造体
 11 アンテナ
 12 RFモジュール
 13A グラウンド基板
 13B 有機基板
 14 回路基板
 15 センサ
 16 バッテリ
 17 メモリ
 18 コントローラ
 19 筐体
 19A 第1筐体
 19B 第2筐体
 19C 導体部材
 20 基部
 21 上面
 22 下面
 30 導体部
 31 第1導体
 32 第2導体
 33 第3導体
 40 グラウンド基板
 51 第1給電線
 52 第2給電線
 60 接続部
 

Claims (16)

  1.  共振構造体であって、
     第1平面に沿って広がり、複数の第1導体を含む導体部と、
     前記導体部と離れて位置し、前記第1平面に沿って広がるグラウンド導体と、
     前記グラウンド導体から前記導体部に向かって延びる、3つ以上の第1所定数の接続導体と、を有し、
     前記複数の第1導体のうちの少なくとも2つは、異なる前記接続導体に接続され、
     前記第1所定数の接続導体は、
      何れか2つが、前記第1平面に含まれる第1方向に沿って並ぶ、第1接続対と、
      何れか2つが、前記第1平面に含まれ且つ前記第1方向と交わる第2方向に沿って並ぶ、第2接続対と、を含み、
     前記共振構造体は、
      第1電流経路に沿って第1周波数で共振するように構成され、
      第2電流経路に沿って第2周波数で共振するように構成され、
     前記第1電流経路は、前記グラウンド導体と、前記導体部と、前記第1接続対とを含み、
     前記第2電流経路は、前記グラウンド導体と、前記導体部と、前記第2接続対とを含む、共振構造体。
  2.  請求項1に記載の共振構造体であって、
     前記第1周波数は、前記第2周波数と等しい、共振構造体。
  3.  請求項1に記載の共振構造体であって、
     前記第1周波数は、前記第2周波数と異なる、共振構造体。
  4.  請求項1から3までの何れか一項に記載の共振構造体であって、
     前記第1周波数は、前記第2周波数と同じ周波数バンドに属する、共振構造体。
  5.  請求項1から3までの何れか一項に記載の共振構造体であって、
     前記第1周波数は、前記第2周波数と異なる周波数バンドに属する、共振構造体。
  6.  請求項1から5までの何れか一項に記載の共振構造体であって、
     前記導体部は、前記第1所定数を超える第2所定数の第1導体を含み、
     前記第2所定数の第1導体のうちの前記第1所定数の各々は、異なる前記接続導体に接続されるように構成されている、共振構造体。
  7.  請求項1から6までの何れか一項に記載の共振構造体であって、
     前記複数の第1導体の少なくとも一部は、前記第1平面に交わる方向において対向して容量的に接続されるように構成されている、共振構造体。
  8.  請求項1から7までの何れか一項に記載の共振構造体であって、
     前記導体部は、前記接続導体に接続されていない、少なくとも1つの第2導体を含み、
     前記複数の第1導体の少なくとも一部は、前記第2導体を介して容量的に接続されるように構成されている、共振構造体。
  9.  請求項1から8までの何れか一項に記載の共振構造体であって、
     前記複数の第1導体の少なくとも一部は、1又は複数の容量素子を介して容量的に接続されるように構成されている、共振構造体。
  10.  請求項1から9までの何れか一項に記載の共振構造体であって、
     前記導体部は、前記第1方向に沿った長さと、前記第2方向に沿った長さとが異なる、共振構造体。
  11.  請求項1から10までの何れか一項に記載の共振構造体と、
     前記導体部に電磁気的に接続されるように構成されている第1給電線と、を備える、アンテナ。
  12.  請求項11に記載のアンテナであって、
     前記第1給電線は、前記第1方向に沿って第1電流経路における電流を誘起するように構成されている、アンテナ。
  13.  請求項11又は12に記載のアンテナであって、
     前記第1給電線とは異なる位置で前記導体部に電磁気的に接続されるように構成されている第2給電線を有する、アンテナ。
  14.  請求項13に記載のアンテナであって、
     前記第2給電線は、前記第2方向に沿って第2電流経路における電流を誘起するように構成されている、アンテナ。
  15.  請求項11から14までの何れか一項に記載のアンテナと、
     前記第1給電線に電気的に接続されるように構成されているRFモジュールと、を有する、無線通信モジュール。
  16.  請求項15に記載の無線通信モジュールと、
     前記無線通信モジュールに電力を供給するように構成されているバッテリと、を有する、無線通信機器。
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